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LCP材料在性能研究、应用开发方面取得了很大进展,但是,对LCP进行系统性论述的文献还较少。本文概述了LCP材料的分类、领域、国内外的研究现状,并展望了未来的发展趋势。

大多数液晶化合物由棒状分子构成,分子结构有两个特征:

(1)分子几何形状对称,长径比(L/D)一般大于4;(2)分子间具有各向异性相互作用。前者对高分子液晶起主要作用,后者对小分子液晶起关键作用。大多数液晶分子的分子结构为 ,其中R′、R是极性或可极化的基团(如氨基、基、卤素、硝基等),国内lcp薄膜价钱,?X?主要是?CH?、?COO?、?N=N?、、?CH=CR?(R=H、CH3)?、?N=N(O)、?O?等基团, 通常称为介晶单元。国内lcp薄膜




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,国内lcp薄膜哪家好,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,国内lcp薄膜,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。





5G时代,LCP薄膜国内企业涉猎不多:

1、由于LCP薄膜树脂技术有限,所以LCP薄膜生产技术更加匮乏;

2、真正掌握LCP成膜技术的仅有日本村田、可乐丽、住友化学和美国Superex等少数企业;

3、LCP薄膜价格居高不下,影响国内5G产业竞争力。

LCP综合性能良好,同时兼具高分子材料和液晶材料的特点,国内lcp薄膜工厂,可广泛应用于电子电气、航天雷达、器械、汽车工业、容器包装薄膜等领域。从应用领域来看,LCP材料早期主要应用于工业,随着科技发展所应用的领域逐渐扩宽。 

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