一种低介电常数高导热耐电压导热膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117801499A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311280163.5

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明涉及导热材料技术领域,具体涉及一种低介电常数高导热耐电压导热膜及其制备方法。其包括以下重量份的原料:有机树脂15~30份、六方氮化硼粉50~80份、消泡剂0.2~0.5份、流平剂1~2份、溶剂50~70份;所述六方氮化硼粉为不同粒径的六方氮化硼粉复配得到。采用流延涂布法将所述原料料涂布在载体膜上,在多温度段条件下进行固化;经过固化的导热层卷料使用热辊压制,即得。所述导热膜具有高导热导热性、低介电常数和高耐电压特性;面内导热系数可达40‑90W/m.k;介电常数为3.4‑3.7;耐击穿电压可达10kV/mm以上,弯折180°后2kg辊压不断裂,电磁波透过率>80%。

    一种可打印热界面材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117801450A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311862805.2

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明公开了一种可打印热界面材料及其制备方法和应用,属于导热材料技术领域。本发明所述的可打印热界面材料包括如下质量份数的组分:15~25份聚2‑[[(丁基氨基)羰基]氧基]丙烯酸乙酯基体和75~85份液态金属导热填料。其中,聚2‑[[(丁基氨基)羰基]氧基]丙烯酸乙酯基体通过长侧链和氢键的作用为热界面材料提供了低模量和高粘附性,加入液态金属导热填料后不仅提高了热界面材料的导热系数,还降低了热界面材料与芯片之间的接触热阻,因此本发明提供的可打印热界面材料具有低总热阻、低接触热阻、高热导率、低储存模量和优异的可打印性,能够结合3D打印技术应用于集成式芯片电路领域。

    一种防溢出的导热相变垫片及其制备方法

    公开(公告)号:CN117777955A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311831191.1

    申请日:2023-12-27

    摘要: 本申请提供了一种防溢出的导热相变垫片及其制备方法。所述导热相变垫片按质量份计包括以下原料:相变基体5‑10份、导热填料85‑95份、丙烯酸单体1‑5份、光引发剂0.01‑0.1份和偶联剂0.1‑0.5份;所述丙烯酸单体与所述光引发剂反应形成半交联的支撑骨架;所述相变基体附着在所述支撑骨架的表面。通过在所述相变材料内构架所述支撑骨架,在温度达到或超过相变点时,可以对所述相变基体起良好的支撑和吸附效果,防止所述相变基体溢出或脱落。

    蓄冷材料
    94.
    发明公开
    蓄冷材料 审中-实审

    公开(公告)号:CN117769587A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202280054027.1

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: C09K5/14

    摘要: 本公开的蓄冷材料含有四氢呋喃、水和增稠胶凝剂。四氢呋喃的含量相对于四氢呋喃的含量和水的含量的总量之比以质量基准计为0.16以上且0.24以下。增稠胶凝剂包含仅由刺槐豆胶和黄原胶组成的主成分。

    一种导热材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117550871B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410049564.8

    申请日:2024-01-12

    摘要: 本发明属于导热材料技术领域,公开了一种导热材料及其制备方法和应用,所述导热材料的原料包括如下重量份组分:48.9‑52.9份的凝结剂、5份的填料、38‑44份的导热填料、1‑3份的浸渍剂、1份的调节剂、0.1份的氯吸收剂及5份的去离子水;其中,所述导热填料为鳞片石墨和人造石墨中的一种或两种;所述氯吸收剂用于吸收所述导热填料中的氯离子;本发明通过引入氯吸收剂对导热填料进行处理,能够有效消除导热填料中的氯离子;其次,有效保持了凝结剂的粘性,进而提高了导热材料的粘性;同时,由于导热材料的粘性提高,使得导热材料的内部结构孔隙率降低,进一步提升了导热材料的导热系数。

    一种高导热低介电吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117701250A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311701462.1

    申请日:2023-12-12

    IPC分类号: C09K3/00 C09K5/14 H05K9/00

    摘要: 本发明提供了一种高导热低介电吸波材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)使用稀硝酸对球形BN进行粗化处理;(2)使用磁控溅射仪在粗化的球形氮化硼表面沉积一层铁,得到BN@Fe粉体;(3)将BN@Fe粉体加入到硼酸溶液中,然后边搅拌边加入三聚氰胺保温一段时间后,过滤干燥得到表面包覆三聚氰胺硼酸盐的BN@Fe粉体;(4)将步骤(3)的粉体进行高温反应,制得BN@Fe@BN粉体。本发明制备的复合材料内层为BN,中间层为Fe,外层为BN的复合导热吸波材料,外层和内层均为BN增加了入射电磁波在材料中的反射和散射次数,有效提高了吸收强度,并有效降低了材料的介电常数,提高了材料的导热性和抗氧化性。