









溶液流延法的优点是加工设备相对简单和成熟,天线用lcp薄膜定做,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,天线用lcp薄膜,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
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低介质损耗和极低吸水率赋予 lcp 材料优异的信号传输性能
相较于 pi,lcp 可大幅减少高---输损耗。根据住友电气工业数据,lcp 和 pi材料相比,在 5ghz 频率时传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,损耗减少幅度进一步扩大。
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lcp 材料的极低吸水率注定其成为 5g 天线传输的膜材。相比 pi,除了 lcp拥有较低的介质损耗因子 df 外,还有一个重要指标便是其吸水率极低,天线用lcp薄膜出售,即几乎不会吸潮,因此其基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移并不明显,相反 pi 基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移较为明显,传输损耗较大。
改性 pi(即 mpi)在 sub-6g 频段具备和 lcp 分庭抗礼的能力
从性能上看,mpi 在 sub-6g 阶段综合表现并不输 lcp,天线用lcp薄膜报价,且供给可由原先 pi 厂商转产。改性 pi(即 mpi)全称 modified pi,是通过引入氟原子、硅氧烷等方法制备而成。mpi 的介电常数、介质损耗因子指标要优于 pi、接近 lcp,吸水率也较 pi 大为---、但仍不及 lcp。根--- taimide 数据,在 sub-6g 的频段内,mpi 材料和 lcp 材料的传输损耗差异并不明显,mpi 在 6-15ghz 的频段内的表现也只是略微低于 lcp,可满足 5g 时代天线传输的要求,但在 15ghz 以上的更高频段,mpi 材料同 lcp 材料的差距逐渐明显并拉大。需要注意的是,taimide 的mpi 产品 lka-025 在 25-30ghz 频段内的损耗曲线几乎和 lcp 相同,不过 lcp 极低的吸水率还是注定了 mpi 无法在毫米波阶段替代 lcp 作为天线用电路板基材。
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