







LCP薄膜的制备是LCP天线的主要瓶颈之一。由于原材料和薄膜厂商的供应链相对封闭,导致新进入厂商难以采购膜级树脂。此外,LCP薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,且薄膜制备后还要完成热处理和涂覆处理,LCP声学薄膜生产厂家,因此合格的薄膜生产壁垒极高。
挤出流延法是目前LCP主流的加工工艺之一,也称为双向拉伸法。
LCP声学薄膜电子电气是LCP材料目前的主要应用领域,具体应用涵盖高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等。随着5G通信技术升级,LCP天线可解决自动驾驶汽车的信号传输低时滞问题,且可保证高频高速信号传输的稳定性。
LCP薄膜的制备工艺
LCP薄膜的制备是LCP天线的主要瓶颈之一。由于原材料和薄膜厂商的供应链相对封闭,导致新进入厂商难以采购膜级树脂。此外,LCP声学薄膜,LCP薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,且薄膜制备后还要完成热处理和涂覆处理,因此合格的薄膜生产壁垒极高。
目前LCP薄膜生产方法主要是吹膜法、流延法以及溶液法等,LCP声学薄膜厂家,不同的成膜工艺对树脂要求也不同。
LCP声学薄膜
LCP薄膜具有良好的挠曲性、多层结构设计和介电性能,可满足电子产品小型化的趋势要求,是高频挠性覆铜板的理想基材。但LCP材料因其纵横向取向性差异极大、加工工艺不易控制、易于原纤维化等技术瓶颈,致使LCP薄膜加工技术门槛极高,商业化加工产品少。
信号传输的载体是天线,提供了信息交互的通道。为了实现更高的传输速度,对天线的信号收发能力提出了更高的要求,天线性能是决定通信质量的重要因素,传统 PI 材质天线在高频传输中易受到严重损耗,而液晶聚合物材料可以有效降低此类损耗。液晶高分子聚合物(LCP)是一种适用于高频段的芳香族热塑性聚酯类新型高分子材料, 具有良好的热稳定性、耐辐射与腐蚀性、电绝缘性。
LCP声学薄膜
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