









低介质损耗和极低吸水率赋予 lcp 材料优异的信号传输性能
相较于 pi,lcp 可大幅减少高---输损耗。根据住友电气工业数据,lcp 和 pi材料相比,lcp薄膜生产商,在 5ghz 频率时传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,南通lcp薄膜,损耗减少幅度进一步扩大。
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lcp 材料的极低吸水率注定其成为 5g 天线传输的膜材。相比 pi,除了 lcp拥有较低的介质损耗因子 df 外,还有一个重要指标便是其吸水率极低,即几乎不会吸潮,lcp薄膜供应商,因此其基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移并不明显,相反 pi 基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移较为明显,传输损耗较大。
吹膜法是目前成熟、已商业化的lcp薄膜生产工艺,能有效---分子链的各向---。吹膜法的设备成熟度相对较高,其加工工艺如图4所示。
吹膜法是经过系统研究的加工方法,从固定模头、双旋转到三旋转模头均进行了详细研究,可实现lcp分子链纵横向的同时拉伸,纵横向匹配度好,其---多,设备投资相对较小,技术成熟度。
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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,同时lcp材料的横向和纵向强度差异明显,横向极易撕裂,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---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---cp薄膜加工工艺如图2所示。lcp薄膜
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