









随着1g到5g的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高。5g频段向上迁移是推动low dk & low df材料---应用的关键驱动力。lcp薄膜材料
4g时代的柔性天线制造材料采用pi膜,但纯的pi在2.4ghz以上频率损耗偏大,不适用于更高频率,将在高频的5g时代被逐步替代。
mpi是指改性pi,lcp薄膜材料供应商,在10-15ghz的频甚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,且价格约为lcp-fpc天线的70%,lcp薄膜材料订做,更具优势,但其在毫米波频段损耗与lcp有明显差距。

溶液流延法的优点是加工设备相对简单和成熟,纵横向取向度容易控制。
但其加工出来的lcp薄膜也具有非常明显的缺陷:溶致型lcp材料溶解后的固含量低,仅8~10%,使用溶剂量大,溶剂沸点高,污染---;耐热性较差;可溶性lcp原材料供应来源有限等。
双向拉伸法对lcp的双向拉伸需在熔融状态下进行,因此需要使用支撑膜以---lcp发生熔融后的强度,而ptfe(聚四氟乙烯)本身可进行双向拉伸,可带动lcp分子进行同步取向
lcp薄膜材料
随着5g通讯推动,智能手机技术日益提高,lcp基材天线在5g手机端渗透率也不断提升,lcp薄膜材料,从2018年在手机端的应用率为9%,到2020年增长至15%,预测在2025年将达35%以上。在设备增产和lcp材料渗透率提高的双重利好加持下,lcp天线需求即将进入红利发展期,并驱动lcp薄膜树脂与lcp薄膜的产能需。lcp薄膜材料
lcp从树脂材料到终端应用需要经过“lcp树脂-lcp薄膜-挠性覆铜板fccl-柔性电路板lcp-天线模组-应用于下游端”等步骤。
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