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声学薄膜加工
液晶高分子的加工工艺
作为各向异性的聚合物材料,LCP具有加工流动性好、成型压力低等加工优势,可兼容传统的注塑、挤出、拉丝等成型工艺,制备的产品具有拉伸强度高、韧性好等优异性能。
液晶高分子纤维分为溶致LCP纤维、热致LCP纤维两大类。溶致型LCP纤维具有耐化学腐蚀、耐气候老化、耐辐射等优异性能,在、宇航、民用等领域应用广泛,如杜邦公司1972年工业化的芳香族聚酰胺(Kevlar)、Toyobo公司1998年工业化的聚对苯撑苯并双噁唑纤维(Zylon)。LCP声学薄膜加工
液晶高分子(LCP)具有优异的力学性能、介电性能、加工性能,在高频高速电子通讯、生物、复合材料等领域应用前景广泛。但LCP目前在加工性、应用性等方面仍然存在问题。
(1) 加工性方面。熔融粘度、加工温度、拉伸比等工艺参数仍需要优化;理论模拟、循环利用率、界面相容性对成本/性能的影响,会是重要研究方向。
LCP声学薄膜加工根据形成液晶的条件,LCP 可分为溶致型液晶(LLCP)和热致型液晶(TLCP)。其中 LLCP 可溶解于溶液中并在一定浓度下按一定规律有序排列,呈现出部分晶体性质,根据此特性 LLCP 一般用作纤维和涂料;而 TLCP 则是在热熔融时进入液晶态,具备优异的加工性能,除用作纤维外,还可通过注塑、挤出等加工方式形成各种制品,比起 LLCP 应用范围更加广阔,TLCP 也因此在短短几十年间在电子信息、航空航天、汽车、机械、化工和等领域获得重要应用,被誉为“超级工程材料”。基于此,我们本文主要讨论的是 TLCP。LCP声学薄膜加工原文链接:http://www.wxjsj.net/caigou/show-68669.html,转载和复制请保留此链接。
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