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 可大幅减少高频传输损耗。根据住友电气工业数据,LCP 和 PI材料相比,在 5GHz 频率时传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,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,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。
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,国内lcp薄膜生产商,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,国内lcp薄膜多少钱,因此需要使用支撑膜以保证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,国内lcp薄膜加工,可带动LCP分子进行同步取向,终由于PTFE分子表面张力小,江苏国内lcp薄膜,可轻易剥离。可行的双向拉伸法LCP薄膜加工工艺如图2所示。国内lcp薄膜
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,需具备无毒性、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、自增强等优异性能。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。
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