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根据形成液晶的条件,LCP 可分为溶致型液晶(LLCP)和热致型液晶(TLCP)。其中 LLCP 可溶解于溶液中并在一定浓度下按一定规律有序排列,呈现出部分晶体性质,根据此特性 LLCP 一般用作纤维和涂料;而 TLCP 则是在热熔融时进入液晶态,具备优异的加工性能,除用作纤维外,还可通过注塑、挤出等加工方式形成各种制品,比起 LLCP 应用范围更加广阔,TLCP 也因此在短短几十年间在电子信息、航空航天、汽车、机械、化工和等领域获得重要应用,被誉为“超级工程材料”。基于此,我们本文主要讨论的是 TLCP。LCP液晶振膜

由于 5G 高速、高频等特点,为保证可靠性、减少信号在传输过程中的损耗,5G通信对天线材料的介电常数、介质损耗因子等指标有更高要求。目前 4G 时代手机天线所用的柔性电路板(FPC)基材主要是聚酰(PI),这是综合考虑了PI 其优良的机械强度、弯折性能、持续稳定性、耐热性、绝缘特性等优点。液晶高分子聚合物(Liquid Crystal Polymer,简称LCP)是一种新型的高分子材料,具有优异的机械性能、热稳定性和电气性能。LCP膜是一种采用LCP树脂制成的薄膜,具有轻量化、高强度、高透光性、高耐热性等特点,被广泛应用于电子、电气、通信、航空航天等领域。LCP液晶振膜

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液晶振膜供应商,LCP 可大幅减少高频传输损耗。根据住友电气工业数据,lcp液晶高分子振膜,LCP 和 PI材料相比,LCP液晶振膜,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。
LCP液晶振膜
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。

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