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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(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。


LCP由于分子链保持着高度的规整性.销售LCP薄膜质量放心可靠

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。



正规LCP薄膜厂家实力雄厚LCP软板替代天线传输线可减小65%厚度,进一步提高空间利用率。

iPhoneX抛弃传统的PI材料,采用多层LCP天线的设计。虽然LCP天线制作工艺复杂,难度非常高,但因其介质和导体的损耗小,与5G技术的发展适配,日后有望成为主流。

5G高频低损耗要求,LCP将成为天线主流材料

随着1G、2G、3G、4G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高。目前主流的4GLTE技术属于特高频和超高频的范畴,即频率0.3GHz~30GHz。5G的频率比较高,分为6GHz以下和24GHz以上两种。现在正在进行的5G技术试验主要以28GHz进行。由于电磁波具有频率越高,波长越短,越容易在传播介质中衰减的特点,频率越高,要求天线材料的损耗越小。

①随着天线技术的升级,天线材料变得越来越多样。**早的天线由铜和合金等金属制成,后来随着FPC工艺的出现,4G时代的天线制造材料开始采用PI膜(聚酰亚胺)。PI通常通过二酸酐和芳香族二的两种单体的加成缩合反应来合成聚酰胺酸(聚酰亚胺的前体),将该溶液酰亚胺化后,通过浇铸法将其加工成薄膜。PI材料具有优异的耐高温、耐低温、高电绝缘、耐腐蚀等优点,主要在FPC中被用作绝缘材料。但PI在2.4Ghz以上频率损耗偏大,不能用于10Ghz以上频率,且吸潮性较大、可靠性不足,将在高频的5G时代被逐渐替代。

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。


无论是哪一种类型的LCP,其分子主链上都拥有大量的刚性苯环结构,这决定了其特殊的物化特征和加工性质。

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。


LCP软板具有更好的柔性性能,相比PI软板可进一步提高空间利用率。正规LCP薄膜原理

液晶聚合物(LCP)是一种新型热塑性有机材料,可在保证较高可靠性的前提下实现高频高速软板。销售LCP薄膜质量放心可靠

“5G时代,云计算、智能驾驶、远程医疗、高清无线视频实时传播等等,将真正改变人们的生活方式。而这些所有领域的发展都需要高频传输,就需要LCP薄膜。因为高频传输对绝缘材料的要求非常高,它要保证信号在传输过程中将损失降低到较小,以往使用的绝缘材料普遍无法胜任这一要求。

LCP薄膜是一种特殊的绝缘材料,具备低吸湿、耐化性佳、高阻气性以及低介电常数等特性,也是国际上公认的5G信号天线必不可少的绝缘材料。

除了损耗,还有干扰问题。低频传输的时候,信号线少,不存在不存在干扰,高频传输的时候,数条信号线同时工作,如果不用特殊的绝缘材料隔绝,就会导致信号相互干扰,出现各种问题。LCP薄膜的作用更加显现。


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