









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,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,液晶高分子材料价格,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。
液晶高分子材料
lcp与其他有机高分子材料相比,具有较为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,液晶高分子材料报价,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,液晶高分子材料定制,表现出---的各向---。液晶高分子材料
lcp的各向---使其具有高强度、高模量和自增强性能,---的耐热性能,优异的耐冷热交变性能,仁化液晶高分子材料,优良的耐腐蚀性、阻燃性、电性能和成型加工性能。
lcp薄膜的制备是lcp天线的主要瓶颈之一。由于原材料和薄膜厂商的供应链相对封闭,导致新进入厂商难以采购膜级树脂。此外,lcp薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,且薄膜制备后还要完成热处理和涂覆处理,因此合格的薄膜生产壁垒---。
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。
液晶高分子材料电子电气是lcp材料目前的主要应用领域,具体应用涵盖高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等。随着5g通信技术升级,lcp天线可解决自动驾驶汽车的信号传输低时滞问题,且可---高频高速信号传输的稳定性。
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