热致型LCP材料的玻璃化转变温度非常不明显,且结晶极快,冷却后的结晶度高,可认为是完全结晶聚合物,因此其无传统PET(聚合树脂)或PA6(尼龙6)采用常规的双向拉伸加工方法,LCP薄膜厂家,同时LCP材料的横向和纵向强度差异明显,横向极易撕裂,涟水LCP薄膜,需对拉伸工艺和设备进行大幅度改进。对LCP的双向拉伸需在熔融状态下进行,因此需要使用支撑膜以保证LCP发生熔融后的强度,而PTFE(聚四氟乙烯)本身可进行双向拉伸,可带动LCP分子进行同步取向,终由于PTFE分子表面张力小,可轻易剥离。可行的双向拉伸法LCP薄膜加工工艺如图2所示。LCP薄膜
LCP材料在15GHz以上频率性能表现,因此LCP在5G时代将成为主要的天线膜材。LCP薄膜
LCP材料根据合成单体的不同致使耐热性不同而划分Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,分别对应耐热性高、中、低三档。
I型LCP材料具有较高的耐热性,但是其加工性能较一般,主要应用于电子电气领域的连接器。
II型液晶聚合物综合性能表现突出,LCP薄膜公司,既有高耐热性能,也有优异的加工性能,因此是制备天线LCP薄膜的基体树脂。
Ⅲ型材料热变形温度较低,产品耐热性能略差,是目前应用少的产品类型。
与其他普通有机高分子相比,LCP具有的一维或二维远程分子取向,兼容高分子、液晶两者特性,使其拥有高耐热、高模量、低熔融粘度、的热膨胀系数、低介电损耗、高强度等优异性能,发展极为迅速。LCP薄膜
目前,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。
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