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3) 熔融流延法是的LCP薄膜加工方式,但其縱向取向度明顯,柔韌性偏差,更應該被稱作LCP片材,其更可能在剛性覆銅板中得到應用。
(4) 吹膜法是目前經過系統研究的加工方法,及文獻資料較多,可實現分子鏈縱向和橫向同時拉伸和取向,技術成熟度高,是目前國內企業突破的技術路線。但吹膜法無法生產較厚的LCP薄膜(厚度上限為0.125 mm),厚度均勻性較差(厚度公差10%),而且得到的LCP薄膜必須經過離線熱處理,延長了生產路線,增加了加工難度。
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根據LCP的形成條件,可將其分為溶致LCP、熱致LCP。溶致LCP在一定濃度溶劑中呈液晶態,熱致LCP在一定溫度下呈液晶態。根據化學結構,LCP可分為主鏈型、側鏈型、甲殼型、復合主側鏈型、網型、碗型、星型七類。按液晶分子在空間的排列可分為向列相、盤狀柱相、近晶相、膽甾相。
三種分類方法互相交叉,主鏈LCP中可包含溶致LCP或熱致LCP,熱致LCP中也可包括主鏈型LCP或側鏈LCP。本文按其形成條件進行詳細介紹。
lcp塑料薄膜廠液晶高分子(LCP)具有優異的力學性能、介電性能、加工性能,在高頻高速電子通訊、生物、復合材料等領域應用前景廣泛。但LCP目前在加工性、應用性等方面仍然存在問題。
(1) 加工性方面。熔融粘度、加工溫度、拉伸比等工藝參數仍需要優化;理論模擬、循環利用率、界面相容性對成本/性能的影響,會是重要研究方向。
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