随着1G到5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高。5G频段向上迁移是推动Low Dk & LowDf材料大规模应用的关键驱动力。液晶高分子薄膜
4G时代的柔性天线制造材料采用PI膜,但纯的PI在2.4GHz以上频率损耗偏大,不适用于更高频率,将在高频的5G时代被逐步替代。
MPI是指改性PI,液晶高分子薄膜价格,在10-15GHz的超高频甚高频的信号处理上的表现可以满足5G时代的信号处理需求,且价格约为LCP-FPC天线的70%,更具优势,但其在毫米波频段损耗与LCP有明显差距。
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,不同的成膜工艺对树脂要求也不同。
液晶高分子薄膜
液晶LCP在原位复合材料领域的应用、现状
无机纤维增强聚合物基体,存在熔融粘度高、加工能耗高、设备磨损大等问题,液晶高分子薄膜厂家,同时无机纤维跟聚合物基体之间的相容性差,液晶高分子薄膜生产厂家,极大地降低了材料的抗冲击性能。LCP原位复合材料在21世纪80年代中期提出,LCP、热塑性聚合物熔融共混后,挤出/注射成型过程中,在热流、应力诱导下,液晶高分子薄膜,LCP取向形成直径亚微米到纳米的纤维结构。制品冷却后在分子水平形成LCP纤维原位增强复合材料,具有熔融粘度低、能耗低等优异加工性能,可有效改善无机纤维增强存在的问题。
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