









液晶lcp在生物领域的应用、现状
生物材料,在取代、修复生物组织/功能领域应用广泛,需具备---性、耐腐蚀性、力学性能长期保持率高、易加工成各种形状、生物相容强等特征。lcp符合这些特征,具有高强度、高模量、易加工、自增强等优---能。此外,研究表明,许多生物组织具有液晶态有序结构,而lcp结构在分子层次上正好与生物胶原纤维一致。
lcp薄膜
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。lcp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。
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,海门lcp薄膜,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,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,lcp薄膜加工,吸水率也较 pi 大为---、但仍不及 lcp。根--- taimide 数据,lcp薄膜厂,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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