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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,液晶高分子薄膜生产厂家,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。





液晶LCP在生物领域的应用、现状

生物材料,液晶高分子薄膜价格,在取代、修复生物组织/功能领域应用广泛,需具备无毒性、耐腐蚀性、力学性能长期保持率高、易加工成各种形状、生物相容强等特征。LCP符合这些特征,具有高强度、高模量、易加工、自增强等优异性能。此外,研究表明,许多生物组织具有液晶态有序结构,而LCP结构在分子层次上正好与生物胶原纤维一致。

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采用特殊的双向拉伸法制造的LCP薄膜,具有纵横向匹配性好、厚度公差好的优点,可生产较厚的LCP薄膜(厚度可达0.2 mm)。但该生产工艺对设备要求,加工工艺复杂,投资较大,液晶高分子薄膜,PTFE材料价格昂贵。液晶高分子薄膜


熔融流延法是简单的LCP薄膜加工方法, 设备要求,与现有流延机相近,冷却过程可采用单层或双层支撑膜,其加工工艺如图3所示。

熔融流延法生产的LCP薄膜纵向取向明显, 横向极易撕裂,但更应该称之为LCP片材,其厚度均匀性好,可直接生产FCCL,对设备要求低。这种方法制造的LCP薄膜刚性大,理论上不适用于挠性覆铜板,其更适用于刚性覆铜板。







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