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3) 熔融流延法是的LCP薄膜加工方式,但其纵向取向度明显,柔韧性偏差,更应该被称作LCP片材,其更可能在刚性覆铜板中得到应用。

(4) 吹膜法是目前经过系统研究的加工方法,LCP液晶振膜加工,及文献资料较多,可实现分子链纵向和横向同时拉伸和取向,技术成熟度高,是目前国内企业突破的技术路线。但吹膜法无法生产较厚的LCP薄膜(厚度上限为0.125 mm),厚度均匀性较差(厚度公差10%),而且得到的LCP薄膜必须经过离线热处理,延长了生产路线,增加了加工难度。

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LCP树脂经挤出机加热、熔融塑化后,会通过T型结构的成型模具挤出,并流延到冷却辊上,冷却降温定型后,LCP液晶振膜报价,再通过牵引、切边后收卷得到LCP薄膜。

LCP综合性能良好,同时兼具高分子材料和液晶材料的特点,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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(1) 溶液流延法采用特殊的溶致型LCP为原材料,采用类似聚酰薄膜的加工方式,设备相对成熟,纵横向取向度易于控制。可溶性LCP 原材料供应有限;在加工过程中,溶剂使用量大,通州LCP液晶振膜,环保压力大;所得到的薄膜介电性能偏高, 尺寸稳定性有待提升,溶剂残留可能会在高温SMT过程中起泡。该方法能够生产非常薄的薄膜,在耳机振膜领域应用前景广阔。

(2) 双向拉伸法必须采用特殊的拉伸工艺, 设备要求极高,LCP液晶振膜定做,投资较大,具有较高的技术门槛。但得到的薄膜厚度均匀性好,纵横向匹配性好,可生产较厚的薄膜。

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