可乐丽的LCP薄膜“Vecsta”具有低传输损耗特性,并且在高速传输变得满量程的5G时代,可作为无线终端和通信设备的主要基础材料出售。
LCP薄膜在FCCL的应用 由于PI膜存在结构性缺陷,业界对LCP的研究越来越多。LCP基FCCL的缺陷是剥离强度较低。LCP的优势在与其很低的吸湿性和优异的尺寸稳定性,在极潮湿的环境下依然能保持很好的尺寸稳定性和剥离强度,且LCP的界质
TWS耳机LCP薄膜厂
可乐丽的LCP薄膜“Vecsta”具有低传输损耗特性,并且在高速传输变得满量程的5G时代,可作为无线终端和通信设备的主要基础材料出售。
LCP薄膜在FCCL的应用 由于PI膜存在结构性缺陷,业界对LCP的研究越来越多。LCP基FCCL的缺陷是剥离强度较低。LCP的优势在与其很低的吸湿性和优异的尺寸稳定性,在极潮湿的环境下依然能保持很好的尺寸稳定性和剥离强度,且LCP的界质损耗比较小,几乎和PTFE在同一水平,适用于高频线路。
LCP加工成薄膜的方法
LCP加工成型可通过熔纺、注射、挤出、模压、涂复等工艺。虽然加工方法各异,但有一共同点是均利用在液晶态时分子链高度取向下进行成型再冷却固定取向态,从而获得高机械性能,所以除分子结构和组成因素外,材料性能与受热和机械加工的历程史、加工设备及工艺过程密切相关。具有突出的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀,对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水,接触后不会被溶解,也不会引起应力开裂。
振膜的种类有很多,有纸质振膜、木质振膜、塑料振膜、金属振膜、生物振膜等,一般在耳机中,振膜的设计要求是质量越轻、刚性越好的为好,作为驱动单元的薄膜材料,振膜需要具备质轻、高刚性和高内损这些似乎相互矛盾的特点。振膜就是耳机的发声单元。振膜是一个对于磁场变化十分敏感的元件,当电信号通过线圈的时候,磁场产生变化,导致振膜受力变化,产生变形,因为电信号变化很快,导致振膜高速振动,从而通过振膜的振动传递给空气,就产生了声波,也就是我们听到的声音。

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