根據三大運營商披露的信息,目前我國已經開通5G基站超97萬個,今年是5G大規模建設期,年底我國將開通140萬個5G基站。預計2021年下半年5G基站建設將實現加速增長,同時帶動通信上游設備、零部件行業的發展。
網絡是基礎,應用才是關鍵。在7月13日,工信部、網信辦、發改委等十部門聯合印發《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》,明確到2023年,我國5G應用發展水平顯著提升,綜合實力持續增強。
5G網絡建設以及5G應用的拓展將帶動玻纖需求的增長。關于5G玻纖,我們之前多是談到低介電玻纖,其實5G對于玻纖的需求并不僅僅只有低介電、低損耗。今天我們就來一起來看看。
隨著5G、物聯網的快速發展, 對于電子零部件在高頻傳輸條件下的介電性能提出了更高的要求,因此玻纖需要具有較低的介電常數和介電損耗。
電子器件的小型化、 集成化發展帶來制件的輕薄化要求,其在強度、剛性等方面要求較高,因此玻纖需要具有十分優異的模量和強度。
隨著電子產品的小型化、薄型化、高性能化,汽車電子、5G 通訊等產品的升級推動覆銅板發展,對電子布提出了更薄、更輕、 性能更高的要求,因此對電子紗也要求單絲直徑更細、性能更高。
電子紗經過加工成電子布,電子級玻纖布用作增強材料,浸上由不同樹脂組成的膠粘劑而制成覆銅板,作為印制電路板(PCB板)的主要原料之一, 是電子產業的重要基礎材料,電子布約占剛性覆銅板成本 22%~26%。
塑料被廣泛應用于5G、消費類電子、車聯網等相關部件中,如天線罩、塑料振子、濾波器、雷達罩、手機/筆電外殼等部件,特別是高頻部件對信號傳輸要求高,低介電玻纖可大幅度降低復合材料的介電常數和介電損耗,提升高頻部件的信號保留率、降低產品發熱、提升反應速度。
光纜加強芯是5G行業的基礎材料之一,原本以金屬絲為主材料,現在以玻纖替代金屬絲。FRP光纜加強芯是以樹脂為基體材料,玻璃纖維為增強材料,克服了傳統的金屬光纜加強件存在的缺陷,具有優異的抗腐蝕、抗雷擊、抗電磁場干擾、抗拉強度高、輕質、環保、節能等特點,被廣泛地應用于各種光纜中。