和4G相比,5G**重要的变化在于高频和高速,但频率越高,信号的衰减越大,对低损耗的天线材料的需求越迫切。传统材料已经无法适应新的挑战。LCP(液晶高分子材料)将成为5G天线的优先材料。
但目前全球范围内成熟的产业化技术被日本和美国所掌握,因此包括华为在内的中国企业,必须掌握材料的主导权,否则将被国外企业扼住咽喉。
LCP的国产化势在必行,产业链的投资机会巨大。我们系统研究了LCP薄膜材料的竞争格局、市场空间,以及国产化进程,供投资者参考。
一、LCP性能优越,广泛应用于电子领域
(一)LCP材料简介
液晶高分子(LiquidCrystalPolymer,LCP)是一种新型的高分子材料。液晶聚合物是一种介于晶体和液体之间的中间相态聚合物,在受热熔融或者被溶剂溶解后会由刚性固定转变为具有流动性的液体物质,同时又保持着晶态物质的取向有序性,从而形成兼具液态流动性和晶态分子有序排列特征的液晶态。从分子结构看,LCP具有刚性棒状分子链结构,分子链可高度取向排列,结构堆积紧密,大分子间作用力较大。因此,与其他有机高分子材料相比,LCP表现出优异的性能如耐高温、**度机械性能、优越的电性能和加工性能等。 天线用 LCP 膜级粒子需求空间近 8 亿元。销售LCP薄膜型号如何选择
高频高速电路板在5G时代对高频传输绝缘材料的要求非常高,要保证信号在
传输过程中的损失降至较小,LCP材料突出的高频介电性、尺寸稳定性、耐热性,是非常理想的5G高频高速电路板基材。除了手机天线FPC外,LCP基材的电路板还可应用于应用在5G关联通讯、笔记本电脑、智能穿戴、汽车毫米波雷达、远程医疗、高清无线视频实时传播等领域。
LCP材料以其独特的性能在5G时代受到青睐,目前LCP材料产能集中在日本、美国、中国,LCP材料生产企业有:LCP树脂:塞拉尼斯、宝理、住友化学、索尔维、宝理、世洋树脂、东丽、三菱化学、普立万、沃特、金发科技、普利特、日本上野、聚嘉、海迪、德众泰等。
LCP薄膜:可乐丽、村田、千代田、住友化学、沃特、金发科技、聚嘉、日本电气化学、KGK等。
新型LCP薄膜价格优惠LCP 材料介质损耗与导体损耗更小,同时具备灵活性、密封性,因而具有很好的制造高频器件应用前景。
5G高频低损耗要求,LCP将成为天线主流材料
②由于PI在10Ghz以上损耗明显,无法满足5G终端的需求,于是MPI(ModifiedPolyimide,改性聚酰亚胺)登上了舞台。MPI是改良的聚酰亚胺是非结晶性的材料,基本上在各种温度下都可进行操作,特别是在低温压合铜箔时,能够容易地与铜的表面接着。MPI氟化物的配方被改良,在10-15GHz的超高频甚至极高频的信号处理上的表现可以满足5G时代的信号处理需求。目前性能表现与LCP相当,价格较LCP更具优势、低约30%,且生产企业更多,均为PI生产商转产。
LCP材料具备低介电常数、高频传输损耗低、操作频带宽等特点,很适合用于5G时代的手机天线,替代传统的PI基材及改良后的MPI材料。数量上看,4G手机中,主流还是2x2MIMO的天线MIMO将成为标配,如华为的Mate30系列,内部集成了21颗天线年智能手机出货量几无增长,5G本身会增加手机出货量。LCP产业链为:树脂-薄膜-FCCL-软板,其中树脂环节被日本宝理塑料、住友化学、塞拉尼等企业占据、国内主要厂家是普利特,产能2500吨;薄膜环节日本厂商包括村田、可乐丽和住友。目前宝理-可乐丽(吹膜)-松下电工组合,宝理-村田(双拉)是市场上较成功的组合。公司2007年投入LCP研发,2013年2500吨LCP树脂产能投产,目前下游薄膜产品正在研发中,有望为国内主流手机厂商供货。
LCP溶体的流动性便会变得像水一样,这一特性使得LCP更容易成型薄壁小型化的一些连接器制件.
5G相关的所需膜材料:电磁屏蔽膜,LCP膜,PI膜,PEN薄膜
电磁屏蔽膜
随着未来5G时代的到来,信号串扰会成为通信的**待解决问题,市场对电磁屏蔽需求也明显提升,位于上游原材料的电磁屏蔽膜的市场规模也将随之不断扩大。通常,厂商们会在FPC上依次压合覆盖膜和电磁屏蔽膜,这也成为了解决电磁屏蔽问题的重要方案。
据了解,电磁屏蔽膜是一种电磁屏蔽材料,目前主要应用于FPC(柔性印制线路板)及相关组件,是FPC的重要原材料,在电磁屏蔽和吸波领域具有广阔的应用空间。电磁屏蔽膜需要具备屏蔽效能高、厚度薄、重量轻、耐弯折、剥离强度高、接地电阻低等特点。
传统材料已经无法适应新的挑战。LCP(液晶高分子材料)将成为 5G 天线的优先材料.洛阳LCP薄膜源头好货
由 LCP 材料制造 FCCL 的技术主要被美国、日本制造商把握着,中国台湾制造商也有能力生产。销售LCP薄膜型号如何选择
液晶高分子聚合物(LiquidCrystalPolymer),简称LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能特种工程塑料。液晶聚合物(LCP)是属于芳香族热塑性聚酯。液晶在分子水平上自组织,被分成热致液晶、溶致液晶和光致液晶这三类。在改性时,我们使用的LCP是前2种类型:一种是溶致液晶,溶于溶剂时具有液晶性质。另一种是热致液晶,熔化时具有液晶性质。
历史研究:LCP的研究历史,要远远晚于液晶的研究。1液晶在1888年由奥地利植物学家FriedrichReinitzer(1857-1927)观察苯甲酸胆甾醇酯时发现的。2直到1941年Kargin才提出液晶态是聚合物体系的一种普遍存才状态,才开始对液晶聚合物(LCP)开展研究。31966年杜邦公司***使用相列态聚合物溶液制备出**度、高模量的纤维FiberB;41972年,又成功开发出溶致液晶Kevlar纤维,高分子液晶逐步走向市场,引起人们的极大兴趣。液晶在1888年由奥地利植物学家FriedrichReinitzer(1857-1927)观察苯甲酸胆甾醇酯时发现的。
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