









(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,lcp纯膜生产商,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,lcp纯膜生产厂家,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---,lcp纯膜工厂,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。
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lcp纯膜lcp的供应几乎都被海外企业所垄断;其次lcp的加工工艺要求也非常高。在各领域中,lcp应用为广泛的形式是以薄膜出现,而目前行业的一大瓶颈就在于,用于lcp膜用树脂,应该如何加工。
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。
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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,韶关lcp纯膜,且供给可由原先 pi 厂商转产。改性 pi(即 mpi)全称 modified pi,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,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,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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