挤出压延法
挤出压延法是将LCP树脂熔融塑化后,经过辊筒的多次挤压和延展,再冷却定型后得到LCP薄膜。目前此方法正在开发中,压延法效率较高,成本较低,但是由于压延是单向的,薄膜的异向性问题有待解决。液晶lcp薄膜销售
公司具备从LCP薄膜到LCP模组的全制程能力,目前正在积极导入大客户供应链,并为国内外客户配套新的LCP项目开发、拓展客户。目前,公司LCP天线及模组正在与北美大客户手机产品做前期接洽,尚未给北美大客户的手机产品批量供货
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。
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lcp薄膜销售电子电气是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。
单机天线用 LCP 薄膜使用量测算:以 iPhone X 为例,根据 Iparts Expert 数据,其下部天线的尺寸为 9cm*7cm,上部天线的尺寸为 6cm*4cm,则单机使用的双层 FPC 所需的初始 LCP 薄膜耗材总面积为 174cm2。以双层板结构单层 LCP 膜厚度 25 μm 和 LCP 材料密度 1.61g/cm3(取宝理公司某型号产品)计算可得到单机使用 的天线用 LCP 薄膜体积为 0.435cm3,质量为 0.70g。液晶lcp薄膜销售其线膨胀系数和摩擦系数,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、器械、汽车零部件及化工设备零件等领域有着广泛应用。而且从电子产品中介电性能的关键指标看,LCP的介电性能远好于PI,这在领域的FPC应用中具备很强的优势。尽管LCP薄膜性能优势明显,但因为LCP树脂及薄膜的制造工艺掌握在国外企业,目前还没有实现国产化,如下是某品牌LCP薄膜相关性能指标。液晶lcp薄膜销售