鐘紹信,蔣智杰,朱亞明,劉述梅,趙建青,范曉林
(1.華南理工大學 材料科學與工程學院,廣東 廣州 510640;2.東莞市金谷塑膠科技有限公司,廣東 東莞 523638)
第五代移動通信(5G)網絡采用超高電磁頻率(24~100 GHz)的毫米波技術傳播電磁信號,信號延遲、失真更嚴重。為了解決電子產品內部5G信號的屏蔽、吸收等問題,要求其中應用的絕緣工程塑料具有低介電性能,同時還應具有良好的散熱性能、阻燃性能、力學性能、耐環境性、成型加工性等,以滿足實際使用要求[1-2]。聚苯硫醚(PPS)作為應用最為廣泛的特種工程塑料,不僅基本符合以上性能要求,還能承受270℃焊接組裝電子元件的熱沖擊,與金屬、玻璃、陶瓷等粘結良好,并且可進行精密成型及二次加工,滿足日益小型化、精密化電子產品的發展需求[3-4]。為了拓展PPS材料在5G領域的應用范圍,需要進一步對其進行低介電改性。本文從PPS基體樹脂、低介電玻纖增強和填料填充、微孔發泡PPS等3方面綜述PPS材料低介電改性技術的研究進展。
PPS分子鏈結構呈現對稱的“之”字形,極性偶極矩(C-S)相互抵消,加上極化率較高的S原子位于主鏈上,取向困難,因此PPS的總偶極矩較小,具有良好的介電性能[5]。1 MHz下線型和支化型PPS的介電常數(Dk)分別為3.6和3.2[3],支化型PPS具有更低的Dk,原因在于其分子中的支鏈結構增大了分子內部的自由體積,使分子極化率降低。但支化PPS往往分子量較低,韌性較差,需經過熱氧交聯處理提高分子量后才具有實際使用價值。一方面,交聯可以限制極性基團的取向運動,降低分子極化率;……