LCP日本LAPEROS® E481i BK210P 45%(玻纤+矿物)增强 阻燃 耐高温连接器
- 起订量 (千克)价格
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25-500¥25 /千克
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500-1000¥24 /千克
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≥1000¥23 /千克
- 发布日期: 2026-05-28
- 更新日期: 2026-06-15
产品详请
| 品牌 |
日本宝理
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| 货号 |
E481i BK210P
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| 用途 |
电子电气 汽车电子 通信与光通信 工业精密与医疗 消费电子与家电
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| 牌号 |
E481i BK210P
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| 型号 |
E481i BK210P
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| 品名 |
LCP
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| 包装规格 |
25KG
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| 外形尺寸 |
袋装
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| 厂家 |
日本宝理
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| 是否进口 |
是
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日本宝理 LAPEROS® LCP E481i BK210P 是一款专为高端精密电子、汽车电子、高频通信等严苛应用场景打造的 45% 玻纤 + 矿物复合增强型黑色液晶聚合物(LCP),以超低翘曲、低异向性、超高耐热、高刚性、高尺寸稳定、优异电气绝缘、UL94 V‑0 阻燃为核心优势,完美适配 SMT 无铅回流焊工艺,是解决传统 LCP 翘曲、各向异性难题的标杆级材料,广泛应用于对精度、耐热、电气性能要求极高的领域,为行业提供高性能、高可靠性的工程塑料解决方案。
一、产品基础定位与核心优势
E481i BK210P 隶属于宝理 LAPEROS® LCP 高端系列,采用宝理独家复合增强技术与分子取向控制工艺,在保留 LCP 固有优异性能的基础上,通过玻纤与矿物的协同增强及均匀分散,实现了力学性能、热性能、尺寸稳定性的全面突破。其核心定位是替代传统玻纤增强 LCP、部分金属及高温工程塑料,解决精密部件成型翘曲、尺寸波动、高温变形、电气性能不足等行业痛点,尤其适用于大型扁平件、多引脚精密连接器、高频高速电子、汽车高温电子等对材料性能要求极致的场景。
该产品的核心优势可概括为六大维度:一是超低翘曲与低异向性,流动方向成型收缩率仅 0.06%,垂直方向 0.28%,收缩差异极小,翘曲量仅为传统 LCP 的 1/3,成型后平面度与尺寸精度远超同类材料;二是超高耐热性,热变形温度(1.8MPa)达 260℃,连续使用温度 240‑260℃,可轻松耐受无铅回流焊 260‑280℃峰值温度,适配汽车引擎舱 200℃+ 高温环境;三是超高刚性与机械强度,弯曲模量 13000MPa,拉伸强度 115MPa,薄壁(0.1‑0.3mm)成型仍保持优异刚性,抗变形、抗冲击能力突出;四是优异电气性能,体积电阻率 2×10¹⁶Ω・cm,介电常数稳定(1MHz 时 4.1),低介电损耗,CTI 达 200V,满足高频通信、高压电气的绝缘与信号传输需求;五是高阻燃与环保合规,UL94 V‑0(0.2‑1.6mm 全厚度),无卤阻燃,符合 RoHS、REACH 环保标准,适配电子、汽车行业安全要求;六是卓越加工性,熔体流动性优异,可注塑成型 0.1mm 超薄壁复杂结构,成型周期短,适配自动化量产。
二、核心性能参数详解
(一)物理性能
E481i BK210P 密度为 1.77g/cm³,兼具轻量化与高强度特性,相比金属可实现 30%‑50% 减重,同时保持结构稳定性。吸水率极低(23℃,24h,1mm)仅 0.02%,几乎不受环境湿度影响,在高温高湿工况下尺寸无明显变化,保障精密部件长期使用精度。成型收缩率方面,流动方向 0.06%、垂直方向 0.28%,各向异性收缩差异控制在极小范围,是实现低翘曲的关键;线膨胀系数(CTE)流动方向 12‑15×10⁻⁶/℃、垂直方向 30‑35×10⁻⁶/℃,接近金属材料,与 PCB、金属端子的热匹配性极佳,减少热应力导致的变形与失效。
(二)机械性能
机械性能上,该材料展现出 “刚韧平衡” 的优异表现:拉伸强度 115MPa,断裂伸长率 1.6%,兼具高强度与一定韧性,避免纯刚性材料易脆裂的问题。弯曲强度 160MPa,弯曲模量 13000MPa,在高温环境下仍能保持极高刚性,适用于长期承受载荷的精密结构件。简支梁缺口冲击强度(23℃)7.0kJ/m²,洛氏硬度 M95,抗振动、抗冲击能力突出,适配汽车、工业设备等振动工况。
(三)热性能
热性能是 E481i BK210P 的核心竞争力之一:熔点 280‑300℃,热变形温度(0.45MPa)285℃、(1.8MPa)260℃,远超无铅回流焊温度要求,SMT 制程中无变形、无翘曲风险。连续使用温度 240‑260℃,短期耐热可达 310℃,可在汽车引擎舱、新能源三电系统等高温环境中长期稳定工作,耐老化、耐黄变性能优异,使用寿命远超普通工程塑料。
(四)电气性能
电气绝缘与高频性能优异,体积电阻率 2×10¹⁶Ω・cm,绝缘性能极佳,可用于高压、高频电气部件。介电强度(1mm)47kV/mm,耐击穿能力强;介电常数 1kHz 时 4.8、1MHz 时 4.1,介电损耗角正切 0.02,低介电损耗特性保障 5G、毫米波等高频信号传输的完整性,减少信号衰减。耐漏电起痕指数(CTI)200V,耐电弧性 182s,满足电子电气行业的安全绝缘标准。
(五)加工与环保性能
加工方面,E481i BK210P 为注塑级材料,干燥温度 140‑160℃、时间 4‑6h,料筒温度 300‑330℃,模具温度 100‑130℃,注射压力 60‑100MPa,加工窗口宽,适配常规注塑设备,最小成型壁厚可达 0.1mm,可成型复杂精密结构。环保上,无卤阻燃,符合 RoHS、REACH 指令,UL 黄卡号 E106764,满足全球电子、汽车行业的环保与安全认证要求。
三、核心应用领域及场景价值
(一)电子电气领域(最核心应用)
- SMT 精密连接器:适用于 100pin 以上板对板(B‑to‑B)连接器、背板连接器、CPU 插座、SIM/SD 卡槽、Type‑C/USB4/HDMI 2.1 高速接口等。核心价值在于低翘曲 + 高尺寸稳定,保证端子共面度,过回流焊后无变形,插拔寿命突破 5000 次,装配间隙波动从 ±0.15mm 缩减至 ±0.05mm,解决传统 LCP 连接器翘曲导致的接触不良、装配失效问题。
- 高频 / 高速通信部件:5G / 毫米波天线振子、射频模块、光模块外壳、SFP/QSFP 连接器、高速背板、滤波器腔体等。凭借低介电损耗、高绝缘、低 CTE特性,保障高频信号完整性,减少信号衰减,适配 5G、数据中心等高速通信场景。
- 半导体与精密结构件:晶圆传输件、测试治具、传感器外壳、继电器基座、线圈骨架、IC 载板补强等。高刚性、低发尘、尺寸稳定的特性,适配半导体洁净车间与精密测试场景,避免粉尘污染与尺寸偏差导致的测试误差。
- LED 与光电部件:大功率 LED 支架、反射杯、摄像头模组底座、光学结构件等。耐热、低翘曲、高反射 / 透光稳定的特性,保障 LED 长期使用无变形、光效稳定,适配消费电子、车载光电等领域。
(二)汽车电子领域(新能源 + 传统汽车)
- 引擎舱高温部件:ECU 外壳、涡轮增压传感器、燃油泵组件、点火系统部件、线束固定件等。耐受 200℃+ 高温、耐油、阻燃、抗振动的特性,适配汽车引擎舱严苛工况,保障电子部件长期稳定运行。
- 新能源三电系统:BMS 连接器 / 盖板、电芯支架、高压接线柱、电机绝缘骨架、电池盒部件等。耐电解液、高绝缘、低 CTE、轻量化的优势,满足新能源汽车高压、高温、耐腐蚀的要求,替代金属实现减重,提升电池包能量密度。
- ADAS 与车载电子:毫米波雷达外壳、摄像头支架、车灯反光杯、中控模块、以太网连接器等。高频稳定、抗振动、低翘曲的特性,保障 ADAS 系统信号传输与结构精度,适配智能驾驶场景。
(三)通信与工业精密领域
- 通信设备:基站射频部件、LDS 激光成型件、光纤接头、MPO 连接器等。低介电损耗、高尺寸稳定、耐高温的特性,保障通信设备信号质量与长期可靠性。
- 工业精密与医疗:微型齿轮、轴承保持架、自动化滑块、机器人关节、泵阀部件等工业精密传动件;内窥镜结构、手术器械、灭菌托盘等医疗器件(可耐受 134℃蒸汽灭菌)。高刚性、耐磨、尺寸稳定、耐灭菌的特性,适配工业自动化与医疗洁净场景。
- 航空航天:机载传感器、卫星电子件、发动机附件等。‑55℃~280℃宽温稳定、轻质高强、耐辐射的特性,满足航空航天极端环境要求。
(四)消费电子与家电领域
适用于手机 / 笔记本内部件(无线充电线圈、摄像头模组)、微波炉 / 烤箱支架、电磁炉线圈骨架等。耐热、薄壁成型、环保阻燃的特性,适配消费电子轻薄化、家电高温工况的需求。
四、选型与应用优势总结
E481i BK210P 是宝理 LAPEROS® LCP 系列中低翘曲、高耐热、高刚性的标杆产品,其核心价值在于解决了传统 LCP“各向异性大、翘曲严重、尺寸不稳定” 的行业痛点,同时兼顾耐热、电气、机械性能的全面平衡。相比普通玻纤增强 LCP,其翘曲量降低 60% 以上,尺寸精度提升 3 倍;相比金属材料,可实现轻量化、易成型、降本增效;相比 PA、PPS 等高温工程塑料,耐热性、尺寸稳定性、高频性能更优。
该产品特别适合以下选型场景:需 SMT 回流焊(260℃+)且零 / 低翘曲的精密件;要求超高刚性、高尺寸稳定、低异向性的大型扁平件;需 UL94 V‑0、高绝缘、低介电损耗的高频 / 高压场景;替代玻纤 LCP 解决翘曲、各向异性问题,替代金属实现轻量化、易成型的场景。
日本宝理 LAPEROS® LCP E481i BK210P 凭借卓越的综合性能与稳定的品质,已成为全球高端精密电子、汽车电子、通信设备等领域的首选材料,为客户提供从设计到量产的全流程高性能解决方案,助力行业实现产品精度、可靠性与竞争力的全面提升。






