









lcp薄膜的制备是lcp天线的主要瓶颈之一。由于原材料和薄膜厂商的供应链相对封闭,导致新进入厂商难以采购膜级树脂。此外,液晶高分子薄膜零售,lcp薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,且薄膜制备后还要完成热处理和涂覆处理,因此合格的薄膜生产壁垒---。
挤出流延法是目前lcp主流的加工工艺之一,也称为双向拉伸法。
液晶高分子薄膜电子电气是lcp材料目前的主要应用领域,具体应用涵盖高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等。随着5g通信技术升级,lcp天线可解决自动驾驶汽车的信号传输低时滞问题,且可---高频高速信号传输的稳定性。
(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,液晶高分子薄膜销售,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,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---,翁源液晶高分子薄膜,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。
液晶高分子薄膜
根据lcp的形成条件,可将其分为溶致lcp、热致lcp。溶致lcp在一定浓度溶剂中呈液晶态,热致lcp在一定温度下呈液晶态。根据化学结构,lcp可分为主链型、侧链型、甲壳型、复合主侧链型、网型、碗型、星型七类。按液晶分子在空间的排列可分为向列相、盘状柱相、近晶相、胆甾相。
三种分类方法互相交叉,主链lcp中可包含溶致lcp或热致lcp,热致lcp中也可包括主链型lcp或侧链lcp。本文按其形成条件进行详细介绍。
液晶高分子薄膜
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