一、吹膜法
吹膜法是将LCP树脂经挤出机熔融塑化后,经环形口模挤成管坯,同时以注入管坯里的压缩空气将其进一步吹胀,经过冷却、牵引、收卷后得到LCP薄膜。
二、挤出流延法(双拉法)
挤出流延法是将LCP树脂经挤出机加热、熔融、塑化,通过T型结构成型模具挤出,流延至冷却辊上,经冷却降温定型,再经牵引、切边后收卷,终得到LCP薄膜产品。
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将 LCP 薄膜暴露在高温环境中,例如恒温箱或高温台,以模拟实际使用条件。在测试过程中,可以观察和记录 LCP 薄膜的外观变化、尺寸变化、形状稳定性等。
热性能的评估还应包括对 LCP 薄膜的电性能进行测试。例如,在高温条件下测量其电阻、介电常数和损耗等指标,以确定 LCP 薄膜在高温环境下的电性能变化。
为模拟长期使用情况下的热老化,可以进行加速老化测试。这包括将 LCP 薄膜暴露在较高温度下的恒定环境中,手机lcp功能薄膜价格,并在特定时间间隔内测试其性能变化。
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,手机lcp功能薄膜厂,MPI 在 Sub-6G 阶段综合表现并不输 LCP,吴兴手机lcp功能薄膜,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 大为改善、但仍不及 LCP。根据台湾 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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