5G 应用下 LCP 将成为其中不可获取的核心材料
5G 相较于 4G 变化在于高频和高速,由于频率的提高,对损耗的控制要求越来越苛刻,尤其是在天线端。传统的材料的应用可能会受到限制,LCP 作为一个低阻抗、高耐候的工程塑料, 凭借其优异的性能已经打开市场空间。
LCP 目前面临国产化转型的重要时点,由于国内LCP 树脂企业的技术逐步成熟,
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5G 应用下 LCP 将成为其中不可获取的核心材料
5G 相较于 4G 变化在于高频和高速,由于频率的提高,对损耗的控制要求越来越苛刻,尤其是在天线端。传统的材料的应用可能会受到限制,LCP 作为一个低阻抗、高耐候的工程塑料, 凭借其优异的性能已经打开市场空间。
LCP 目前面临国产化转型的重要时点,由于国内LCP 树脂企业的技术逐步成熟,有望逐步切入价值量高的 5G 相关产品的供应链,并且凭借国内企业的成本优势,有望降低 LCP 基材的 FPC 和振子的综合成本,提升产品的综合竞争力,从而使 LCP 成为 5G 应用中受益的材料之一。
LCP 制膜核心技术由少数日本企业掌握,且能够实现成熟应用的更少。薄膜技术按商业化成熟度可分为实验品(样品)——产品(符合要求)——商品(成熟应用)三个阶段。主流厂家以吹膜法以及流延、双向拉伸制膜技术解决制膜过程中 LCP 分子取向问题。由于 LCP 分子刚性强、排列规整,分子链易取向,所以往往成膜后在宽幅(TD)方向受力易破膜,因此现有的制膜技术都是以打乱分子取向为出发点。
LCP(液晶聚合物)与其他有机高分子材料相比,具有较为特别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,而是形成一种具有固体和液体部分性质的过渡中间相态——液晶态,其分子排列介于理想的液体和晶体之间,呈一位或而为的远程有序,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,表现出良好的各向异性。
LCP(液晶聚合物)的各向异性使其具有高强度、高模量和自增强性能,突出的耐热性能,优异的耐冷热交变性能,优良的耐腐蚀性、阻燃性、电性能和成型加工性能。其线膨胀系数和摩擦系数小,还具有优异的耐辐射性能和对微波良好的透明性,其在电子器件、精密器械零件、家电产品配件、汽车零部件及化工设备零件等领域有着广泛应用。
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