









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。液晶高分子薄膜
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---,既有高耐热性能,液晶高分子薄膜订制,也有优异的加工性能,液晶高分子薄膜价位,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。

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,lcp薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,液晶高分子薄膜订做,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,金平液晶高分子薄膜,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。
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---能,发展---迅速。液晶高分子薄膜
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、---的研究现状,并展望了未来的发展趋势。
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