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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,液晶高分子薄膜加工,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),?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。液晶高分子薄膜




      LCP的优势在与其很低的吸湿性和优异的尺寸稳定性,液晶高分子薄膜厂家,在极潮湿的环境下依然能保持很好的尺寸稳定性和剥离强度,液晶高分子薄膜报价,且LCP的界质损耗比较小,几乎和PTFE在同一水平,适用于高频线路。主要用于LCP、PDP的驱动器、IC封装、t-BGA、无线LAN、通信网络设备和高速数字连接器等。液晶高分子薄膜

  LCP虽然性能优异,但也存在着成型加工工艺不易控制、制品的物理性质呈各向异性、与成型时剪切流动成直角的方向力学性能较差、易于原纤维化等缺点,所以需要对其改性,液晶高分子薄膜,以提高LCP膜的力学性能。另一方面LCP原料价格昂贵,从而导致了LCP的价格较高,这是影响LCP发展的主要问题,因此降低成本已成为生产商的研究重点。液晶高分子薄膜





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。液晶高分子薄膜

这些商品广泛应用于5G通讯、插件、开关、继电器、光缆结构件、复合材料、机械手、泵/阀门组件、功能件等领域,不断推动LCP技术及相关行业技术的发展。




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