









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,再通过牵引、切边后收卷得到lcp薄膜。
lcp综合性能---,同时---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。
lcp薄膜
lcp综合性能---,同时---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。lcp薄膜
其分子主链上都拥有大量的刚性---环结构,这决定了其特殊的物化特征和加工性质。lcp由于分子链保持着高度的规整性,所以加热到晶化温度以后,只要稍微给一点剪切力,lcp溶体的流动性便会变得像水一样,这一特性使得lcp更容易成型薄壁小型化的一些连接器制件。
改性 pi(即 mpi)在 sub-6g 频段具备和 lcp 分庭抗礼的能力
从性能上看,mpi 在 sub-6g 阶段综合表现并不输 lcp,且供给可由原先 pi 厂商转产。改性 pi(即 mpi)全称 modified pi,lcp透明薄膜,是通过引入氟原子、硅氧烷等方法制备而成。mpi 的介电常数、介质损耗因子指标要优于 pi、接近 lcp,吸水率也较 pi 大为---、但仍不及 lcp。根--- taimide 数据,在 sub-6g 的频段内,mpi 材料和 lcp 材料的传输损耗差异并不明显,lcp薄膜用在哪些方面,mpi 在 6-15ghz 的频段内的表现也只是略微低于 lcp,可满足 5g 时代天线传输的要求,但在 15ghz 以上的更高频段,江山lcp薄膜,mpi 材料同 lcp 材料的差距逐渐明显并拉大。需要注意的是,taimide 的mpi 产品 lka-025 在 25-30ghz 频段内的损耗曲线几乎和 lcp 相同,不过 lcp 极低的吸水率还是注定了 mpi 无法在毫米波阶段替代 lcp 作为天线用电路板基材。
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