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低介质损耗和极低吸水率赋予 LCP 材料优异的信号传输性能

相较于 PI,LCP 可大幅减少高频传输损耗。根据住友电气工业数据,LCP 和 PI材料相比,在 5GHz 频率时传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,损耗减少幅度进一步扩大。

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LCP 材料的极低吸水率注定其成为 5G 天线传输的膜材。相比 PI,除了 LCP拥有较低的介质损耗因子 Df 外,还有一个重要指标便是其吸水率极低,即几乎不会吸潮,因此其基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移并不明显,相反 PI 基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移较为明显,传输损耗较大。





LCP薄膜制备难在哪儿?


凭借低介电损耗、低吸水率以及稳定的尺寸性和强度,LCP成为了当下5G高频高速FCCL理想的基材。

所谓5G,其实准确来说可以分为“4.9G”和“5G”两个阶段。4.9G指的是在5G FR1频率范围内的Sub-6GHz频段;

而真正的5G则是在FR2毫米波频段,其频率可达29.5GHz。目前绝大多数的5G手机所在的频率范围,其实仍是在FR1阶段。

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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液晶振膜报价,LCP薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,lcp液晶振膜批发,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。



根据形成液晶的条件,LCP 可分为溶致型液晶(LLCP)和热致型液晶(TLCP)。其中 LLCP 可溶解于溶液中并在一定浓度下按一定规律有序排列,呈现出部分晶体性质,lcp液晶振膜定制,根据此特性 LLCP 一般用作纤维和涂料;而 TLCP 则是在热熔融时进入液晶态,具备优异的加工性能,除用作纤维外,还可通过注塑、挤出等加工方式形成各种制品,比起 LLCP 应用范围更加广阔,lcp液晶振膜,TLCP 也因此在短短几十年间在电子信息、航空航天、汽车、机械、化工和等领域获得重要应用,被誉为“超级工程材料”。基于此,我们本文主要讨论的是 TLCP。lcp液晶振膜



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