







液晶聚合物(LCP)在熔融和固相状态下都表现出高度有序的结构。LCP可以取代陶瓷、金属、复合材料和其他塑料等材料,因为它在温度下具有优异的强度,而且几乎可以抵抗所有化学物质、风化、辐射和燃烧。
目前LCP薄膜生产方法主要是吹膜法、流延法以及溶液法等,不同的成膜工艺对树脂要求也不同。
随着高速无线互联网络连接进入新的阶段,5G将提供更宽的带宽和更快的数据传输,需要具有巨大容量和高度可靠的高速连接。
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1.物理性能:自增强性,lcp膜,具有异常规整的纤维状结构特点,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平;不增强时的收缩高异向性,纤维填充后可稍微降低,这种特性和其他塑料刚好相反;很高尺寸稳定性和尺寸精度;
2.力学性能:优异的机械性能;厚度越薄,拉伸强度越大;熔接强度低;性能与树脂流动方向相关;几乎为零的蠕变;耐磨、减磨性优越;线性热膨胀率接近金属;机械特性中却存在各向异性。lcp膜
改性 PI(即 MPI)在 Sub-6G 频段具备和 LCP 分庭抗礼的能力
从性能上看,MPI 在 Sub-6G 阶段综合表现并不输 LCP,且供给可由原先 PI 厂商转产。改性 PI(即 MPI)全称 Modified PI,是通过引入氟原子、硅氧烷等方法制备而成。MPI 的介电常数、介质损耗因子指标要优于 PI、接近 LCP,国内lcp膜生产厂家,吸水率也较 PI 大为改善、但仍不及 LCP。根据台湾 Taimide 数据,lcp膜价格,在 Sub-6G 的频段内,MPI 材料和 LCP 材料的传输损耗差异并不明显,MPI 在 6-15GHz 的频段内的表现也只是略微低于 LCP,可满足 5G 时代天线传输的要求,LCP膜哪里有,但在 15GHz 以上的更高频段,MPI 材料同 LCP 材料的差距逐渐明显并拉大。需要注意的是,Taimide 的MPI 产品 LKA-025 在 25-30GHz 频段内的损耗曲线几乎和 LCP 相同,不过 LCP 极低的吸水率还是注定了 MPI 无法在毫米波阶段替代 LCP 作为天线用电路板基材。
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