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,且可保证高频高速信号传输的稳定性。此外,LCP天线毫米波雷达可探测的距离远,大大提高驾驶感测精度,因此LCP天线有望在自动驾驶领域实现高速渗透。lcp液晶振膜
将 LCP 薄膜暴露在高温环境中,lcp液晶振膜供应,例如恒温箱或高温台,以模拟实际使用条件。在测试过程中,可以观察和记录 LCP 薄膜的外观变化、尺寸变化、形状稳定性等。
热性能的评估还应包括对 LCP 薄膜的电性能进行测试。例如,lcp液晶振膜,在高温条件下测量其电阻、介电常数和损耗等指标,以确定 LCP 薄膜在高温环境下的电性能变化。
为模拟长期使用情况下的热老化,可以进行加速老化测试。这包括将 LCP 薄膜暴露在较高温度下的恒定环境中,并在特定时间间隔内测试其性能变化。
Ⅰ型LCP主合成单体为对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、4,4′二酚,lcp液晶振膜定制,耐热性好、但加工性差,主要商品化产品有Solvay Advanced Polymers公司的Xydar系列、Sumitomo公司的Ekonol系列。Ⅱ类LCP单体为6羟基2萘甲酸、对羟基苯甲酸,萘环产生的“侧步”效应降低了分子链段的刚性,耐热性、加工性介于Ⅰ类、Ⅲ类之间。主要商品化的产品有Polystics公司Vectra系列。Ⅲ类LCP单体为对苯二甲酸乙二醇酯、对羟基苯甲酸共聚物,因主链含脂肪族结构、柔性段增加,温度较高会发生明显的分解、水解现象,耐温、耐潮湿差,但加工性好,主要商品化产品为Unitika公司Rodrun系列。
LCP薄膜的制备工艺
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极高。
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。
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