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  • 沈阳LCP薄膜量大从优,LCP薄膜
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LCP薄膜基本参数
  • 产地
  • 日本
  • 品牌
  • 日本可乐丽
  • 型号
  • LCP
  • 是否定制
LCP薄膜企业商机

LCP有望成为5G天线**膜材,天线用薄膜远期空间达233亿元。5G频谱可分为Sub-6G和毫米波,除美国外大部分国家和地区优先发展Sub-6G频段,再逐步过渡到毫米波,而原有天线用PI膜则无法满足5G时代高速高频传输的可靠性。目前主流的解决方案有两种:改性PI(MPI)或LCP,其中MPI在Sub-6G具备一定综合优势,但随着5G商用化进程的推进,毫米波阶段仍将以LCP为主。传输可靠性方面,LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但经济性方面,LCP树脂和薄膜环节制约终端放量,制膜**技术为少数日企掌控。在树脂-薄膜-FCCL-FPC-天线模组-终端的天线产业链中,因对树脂性能高要求及薄膜本身高工艺壁垒,各环节中薄膜供给**为稀缺。原因:1)薄膜加工技术壁垒高,根据产业调研,目前掌握天线用LCP制膜**技术企业为村田、可乐丽、千代田等少数日企,而能够成熟商品化应用更少;2)薄膜制备对薄膜级树脂也有高要求,市面上可量产的制备天线用LCP薄膜的树脂企业并不多,**膜级树脂主要集中于日本宝理、塞拉尼斯和住友。


液晶高分子聚合物薄膜特点: 低吸湿、 耐化性佳、 高阻气性 低介电常数/介电耗损因子(Dk/Df)。沈阳LCP薄膜量大从优

LCP(液晶聚合物)的合成主要是缩聚反应,合成的LCP(液晶聚合物)主要有:主链型的聚酰胺类、聚酯类、聚醚类、聚噻唑类聚咪唑类等;侧链型的有聚异氰酸酯类、聚偶氮类、聚二甲基硅氧烷类、聚丙烯(PP)酸酯类等。此外还有一些特殊机构的高分子液晶等。LCP(液晶聚合物)与其他有机高分子材料相比,具有较为独特的分子结构和热行为,它的分子由刚性棒状大分子链组成受热熔融或被溶剂溶解后不再具有固体物质的大部分性质,而是形成一种具有固体和液体部分性质的过渡中间相态——液晶态,其分子排列介于理想的液体和晶体之间,呈一位或而为的远程有序,分子排列子在位置上显示无序性,但在分子去向上仍有一定的有序性,表现出良好的各向异性。LCP(液晶聚合物)的各向异性使其具有**度、高模量和自增强性能,突出的耐热性能,优异的耐冷热交变性能,优良的耐腐蚀性、阻燃性、电性能和成型加工性能。其线膨胀系数和摩擦系数极小,还具有优异的耐辐射性能和对微波良好的透明性,其在电子器件、精密器械零件、家电产品配件、医疗器械、汽车零部件及化工设备零件等领域有着广泛应用。


南京LCP薄膜服务放心可靠相比较高温尼龙,LCP材料具有极低的吸水性和更好的介电稳定性.

LCP性能优异,成为5G器件关键材料

美国开LCP产业先河,领跑世界美国DuPont公司***研发LCP材料并投入生产,在LCP原材料生产和产品制造技术方面积聚了非常雄厚的实力。近年来,美国企业在推动LCP发展巩固其**地位方面不曾懈怠。据国家新材料产业发展战略咨询**会分析师了解,2010年5月7日,美国泰科纳高性能工程塑料业务成功收购DuPont公司的ZeniteLCP产品,进一步加强了泰科纳的产业地位、拓宽了其LCP的产品范围。

2017年,苹果在旗舰机iPhoneX上***规模化应用LCP(液晶聚合物)天线和LCP软板,用于提高天线的高频性能并减小占用空间。此外iPhoneX还在中继线和摄像头中使用LCP软板。从行业角度来看,LCP软板正成为高频高速和小型化趋势下新的软板技术浪潮;但是对于苹果甚至是美国而言,可以看作是在新材料领域为5G的发展提前布局与验证。



液晶高分子结构同时LCP的染色能力也极差。即便是染成黑色,也没有办法做到钢琴漆的那种黑,或者标准炭黑的那种黑,通常黑色的LCP都是灰灰的。除了黑色,其他配色也极为简单,除了本色的淡黄色,基本没有其他的颜色的产品了。

性能特性

1.物理性能:自增强性,具有异常规整的纤维状结构特点,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平;不增强时的收缩高异向性,纤维填充后可稍微降低,这种特性和其他塑料刚好相反;很高尺寸稳定性和尺寸精度;

2.力学性能:优异的机械性能;厚度越薄,拉伸强度越大;熔接强度低;性能与树脂流动方向相关;几乎为零的蠕变;耐磨、减磨性优越;线性热膨胀率接近金属;机械特性中却存在各向异性。

3.耐热性能:优异的耐热性,热分解温度500℃,高的热变形温度(160-340℃与品级有关)、连续使用温度(-50~240℃)、耐焊锡焊温度(260℃、10秒~310℃、10秒)。

4.燃烧性能:有着出色的难燃性,不含有阻燃剂,其燃烧等级达到UL94V-0级水平,燃烧产物主要是二氧化碳和水,在火焰中不滴落,不产生0烟雾。


苹果发布的iPhoneX***采用了多层Liquid Crystal Polymer天线,发布iPhone XS/XS Max/XR均使用了六根LCP天线。

从价值角度来看,LCP 膜级树脂潜力巨大,而薄膜远期市场空间近 140 亿元


1、手机通信的高频化影响天线材料的选择

天线(antenna)是在空间传播的无线电波和在金属导体中移动的电流之间的变换器。在传输时,无线电发射器向天线的终端提供电流,天线从电流辐射能量产生电磁波;在接收时,天线截取无线电波的一些能力,在其终端产生电流,并将电流施加到***中放大。天线是所有无线电设备的重要组成部分,所有利用电磁波来传递信息的设备,如广播、电视、手机以及物联网和汽车通信都需要天线的存在。由于电磁波在空间传输的过程中会产生损耗,天线的增益、天线与收发信器传送射频能量的传输线的损耗、发射器的发射功率和***的灵敏度都是影响天线传输性能的重要因素。不仅如此,电磁波还会被金属反射、吸收和消除,从而引起信号屏蔽,电子元件很容易干扰到电磁波,因此,在设计时,天线需放在远离金属零部件和干扰元件的地方。


传统FPC 电路板基材主要是聚酰亚胺(PI),而“LCP 天线”是采用LCP 作为基材的FPC电路板。长春LCP薄膜质量放心可靠

材料的高技术壁垒,使得 LCP 天线产业链**为上游电子级 LCP 材料,主要被日美企业垄断。沈阳LCP薄膜量大从优

LCP具有优异的电学特征,在高达110GHz的全部射频范围,几乎能保持恒定的介电常数,一致性好;正切损耗非常小,*为0.002,即使在110GHz时也只增加到0.0045,非常适合毫米波应用;热膨胀特性非常小,可作为理想的高频封装材料。

LCP膜加工制程技术门槛高,现今市场上公开具备或销售LCP之制膜技术、**或产品的公司,主要有美国Superex、日本可乐丽、日本村田制作所(2016年收购Primatec)、日本住友化学。


2018年,日本可乐丽基板用LCP薄膜的生产能力为年产100万平方米,但因为无法满足市场需求,因此可乐丽决定增加了30%的生产能力。并表示,根据未来的需求趋势,还在考虑建设一个新工厂。


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