









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液晶振膜
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液晶振膜制造商,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,姜堰lcp液晶振膜,且价格约为lcp-fpc天线的70%,更具优势,但其在毫米波频段损耗与lcp有明显差距。

目前lcp薄膜生产方法主要是吹膜法、流延法以及溶液法等,不同的成膜工艺对树脂要求也不同。lcp液晶振膜
挤出流延法是目前lcp主流的加工工艺之一,也称为双向拉伸法。
lcp树脂经挤出机加热、熔融塑化后,会通过t型结构的成型模具挤出,并流延到冷却辊上,冷却降温定型后,再通过牵引、切边后收卷得到lcp薄膜。
lcp天线制备多个环节有着较高的技术门槛,其中lcp树脂合成及成膜的生产环节是为关键的环节,技术由少数日美企业垄断。

lcp材料在15ghz以上频率性能表现,因此lcp在5g时代将成为主要的天线膜材。lcp液晶振膜
lcp材料根据合成单体的不同致使耐热性不同而划分ⅰ型、ⅱ型和ⅲ型,分别对应耐热性高、中、低三档。
i型lcp材料具有较高的耐热性,但是其加工性能较一般,主要应用于电子电气领域的连接器。
ii型液晶聚合物综合性能表现---,既有高耐热性能,也有优异的加工性能,因此是制备天线lcp薄膜的基体树脂。
ⅲ型材料热变形温度较低,产品耐热性能略差,是目前应用少的产品类型。

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