









溶液流延法的优点是加工设备相对简单和成熟,纵横向取向度容易控制。
但其加工出来的LCP薄膜也具有非常明显的缺陷:溶致型LCP材料溶解后的固含量低,仅8~10%,lcp薄膜厂商,使用溶剂量大,溶剂沸点高,污染严重;耐热性较差;可溶性LCP原材料供应来源有限等。
双向拉伸法对LCP的双向拉伸需在熔融状态下进行,lcp薄膜定制,因此需要使用支撑膜以保证LCP发生熔融后的强度,lcp薄膜,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
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LCP材料在15GHz以上频率性能表现,lcp薄膜厂,因此LCP在5G时代将成为主要的天线膜材。lcp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突出,既有高耐热性能,也有优异的加工性能,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。
吹膜法是目前成熟、已商业化的LCP薄膜生产工艺,能有效打破分子链的各向异性。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,其报道多,设备投资相对较小,技术成熟度。
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