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LCP的大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。主要用于LCP、PDP的驱动器、IC封装、t-BGA、无线LAN、通信网络设备和高速数字连接器等。

根据不同物理、化学特性,锂电池隔膜材料可分为:织造膜、非织造膜(无纺布)、微孔膜、复合膜、阻隔纸、碾压膜等几类;聚烯烃材料具有优异的力学性能、化学稳定性和相对廉价的特点,因此聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃微孔膜在锂电池研究开发便被用作锂电池隔膜。

具有良好的电子绝缘性,能够有效对正负极的机械隔离;

具备一定的孔径和孔隙率,低阻隔和高离子电导率,对锂离子有很好的透过率;

由于电解质的溶剂为强极性的有机化合物,隔膜必须耐电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性

对电解液的浸润性好,并具有足够的吸液保湿力;

在厚度尽可能薄的情况下,具备足够力学性能,如穿刺强度、拉伸强度等;

空间稳定性和平整性好;

热稳定性好、自动关断性好;

动力电池对隔膜要求更高,通常采用复合膜。

LCP虽然性能优异,但也存在着成型加工工艺不易控制、制品的物理性质呈各向异性、与成型时剪切流动成直角的方向力学性能较差、易于原纤维化等缺点,所以需要对其改性,以提高LCP膜的力学性能。另一方面LCP原料价格昂贵,从而导致了LCP的价格较高,这是影响LCP发展的主要的问题,因此降低成本已成为生产商的研究重点。


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