刚性氢键受体和本征高导热聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118388349A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410819337.9

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明公开了刚性氢键受体和本征高导热聚合物及其制备方法和应用,属于导热高分子材料领域。刚性氢键受体由以下制备步骤得到:将间苯三酚、三乙胺以及四氢呋喃混合回流反应;然后将苯酰氯加入有机溶剂中稀释得到稀释液,然后滴加到混合体系中;将混合体系加入去离子水中,抽滤收集沉淀物,洗涤后烘干即得。本征高导热聚合物由以下制备方法得到:将刚性氢键受体与含有氢键供体的聚合物溶于四氢呋喃中,搅拌后超声分散,烘干热压后即得。本发明提供的本征高导热聚合物含有氢键受体和氢键供体,两者相结合能够增强分子间相互作用力,本征高导热聚合物具有优异的导热率、良好的绝缘性和优良的加工性能。

    一种耐水解氮化铝粉体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118359174A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410577114.6

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明涉及无机非金属粉体材料制备技术领域,尤其涉及一种耐水解氮化铝粉体、制备方法及应用,该方法利用磷酸在氮化铝粉体表面形成一层保护层,利用有机酸对保护层进行填补及加强,最后通过改性剂进行改性,从而得到致密且结合力强的保护层,使氮化铝粉体免受水解侵害。同时改性剂的空间位阻效应、静电排斥和降低表面张力,也能给氮化铝粉体提供更好的分散性,进一步提升氮化铝粉体的综合性能,进而促进氮化铝粉体在高导热领域和封装领域的发展。经验证,本方法制备的耐水解氮化铝粉体在常温及高温下均具有良好的耐水解性能,解决了氮化铝高温耐水解性能差的问题,拓宽了氮化铝粉体的应用场景。

    一种罗丹明衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118324773A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410442893.9

    申请日:2024-04-12

    发明人: 苗荣 王秋平

    摘要: 本发明提供了一种罗丹明衍生物及其制备方法和应用,本发明用取代螺内酯基团和N,N‑二乙基的方法,得到了一系列罗丹明衍生物,这些罗丹明衍生物与传统的罗丹明性质截然相反,其疏水、闭环(内酯)形式下是有荧光的,转变为开环形式时则变的几乎无荧光,这使其在疏水环境中的应用成为可能。这些罗丹明衍生物克服了罗丹明因为聚集而引起的猝灭,在固体状态荧光量子产率将近20%。本发明的罗丹明染料因其独特的性质,使其在传感、聚合物标记和光热转换方面有着巨大的应用前景。

    一种低温近共晶相变蓄冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115093835B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210878304.2

    申请日:2022-07-25

    IPC分类号: C09K5/06 C09K5/14

    摘要: 本发明提供了一种低温近共晶相变蓄冷材料,由包括以下质量份组分的原料制得:100份有机无机混合溶液,1~2份增稠剂,1~5份导热填料;其中,所述有机无机混合溶液包括以下质量比的组分:0.2%~1%无机盐,1.5%~10%小分子有机物,89%~98.3%水;所述无机盐为钠盐和/或钾盐;所述小分子有机物为含羟基或羧基的有机物,且分子量<185g/mol;所述导热填料为氮化硼和/或膨胀石墨复合物;其中,所述膨胀石墨复合物为吸附了低温有机相变材料的膨胀石墨。本发明提供的低温近共晶相变蓄冷材料能够降低材料的相变温度,同时减少对相变潜热的削减,还能够提高材料的热导率,降低过冷度。

    一种硫化铜/碳化钛复合光热协同杀菌剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118308075A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410397845.2

    申请日:2024-04-03

    IPC分类号: C09K5/14 A01N59/20 A01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种硫化铜/碳化钛复合光热协同杀菌剂及其制备方法和应用,所述杀菌剂的形貌为碳化钛层间附着硫化铜颗粒;其制备方法包括以下步骤:将碳化钛粉末加入超纯水中,超声分散,获得稳定碳化钛分散液;然后在上述分散液中加入二水氯化铜和硫代乙酰胺,搅拌均匀,加热反应一定时间后形成硫化铜/碳化钛复合物。本发明使用原料廉价易得,合成方案简单,便于大量生产,具有良好的稳定性和光热杀菌性能。特别地,通过施加可控的外源近红外激光,可以显著提高抑菌效果,有效抑制猕猴桃软腐病的致病菌葡萄座腔菌的生长,为植物真菌防治提供了一种新的方法。

    双峰金刚石颗粒增强聚合物散热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118290894A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410542949.8

    申请日:2024-05-01

    摘要: 本发明公开了一种双峰金刚石颗粒增强聚合物散热材料及制备方法,该聚合物散热材料由聚合物和其中密堆积的双峰金刚石颗粒构成,其中小粒径金刚石颗粒填充在大粒径金刚石颗粒的间隙,大、小粒径金刚石颗粒连接形成连续的导热网络,实现热量的高效传递。该聚合物散热材料的制备方法包括将清洗、干燥的双峰金刚石颗粒在NaOH溶液和硅烷偶联剂/乙醇/水混合溶液中进行表面改性处理,依次获得表面含有–OH键和Si‑O键的金刚石颗粒,将表面改性处理的双峰金刚石颗粒加入处于软化流动状态的聚合物中,将其搅拌均匀并完成固化,最后即获得所述的双峰金刚石颗粒增强聚合物散热材料,该散热材料的热导率为8‑15 W/m.K。

    一种兼具导热功能的阻燃剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118271998A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410694296.5

    申请日:2024-05-31

    摘要: 本发明涉及一种兼具导热功能的阻燃剂的制备方法及应用,包括以下步骤:S1、氨基化二硼化铝:将二硼化铝粉末混合在溶剂内,加入氨基硅烷偶联剂,搅拌结束后,离心、洗涤和干燥,即得到氨基化二硼化铝;S2、羟基亚乙基二膦酸处理:称取氨基化二硼化铝分散至无水乙醇内,然后逐渐地加入羟基亚乙基二膦酸,回流搅拌处理,反应结束后离心、洗涤和干燥,得到阻燃剂。本发明制备了一种氮磷型阻燃剂,该阻燃剂同时具有阻燃以及导热的性能,能够同时作为导热材料和阻燃材料使用。并且本发明特别涉及将该阻燃剂应用于聚氨酯灌封胶内,对于聚氨酯灌封胶的阻燃性和导热性都有较好的提升,同时对于聚氨酯灌封胶硬度以及强度有一定程度地提升。

    一种高导热高强度铜合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118256770A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410367578.4

    申请日:2024-03-28

    摘要: 本发明公开了一种高导热高强度铜合金及其制备方法和应用,所述高导热高强度铜合金以以质量分数计,包括Fe:0.01~0.10wt%,Ni:0.01~0.10wt%,P:0.005~0.04wt%,Sr:0.001~0.05wt%,余量为Cu和不可避免的杂质,其中,所述高导热高强度铜合金中Fe与P的质量比为1~5:1,Ni与P的质量比为1~5:1。本发明通过控制添加的元素及其含量,制备得到了具有优异的导热性能,高的强度,良好的抗高温软化性和热负荷性能的铜合金,同时该铜合金还满足Goodway90°折弯R/t=0不开裂,Badway90°折弯R/t≤0.5不开裂。本发明的铜合金既能满足功率模块组装阶段高温焊接所需的耐热性能和弯曲性能要求,也能够承载其功率数值增大带来的热流密度,实现散热元件散热快速且均温的目标。

    一种高挤出低渗油单组份导热凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN115403933B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211196909.X

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本申请涉及一种高挤出低渗油单组份导热凝胶及其制备方法,高挤出低渗油单组份导热凝胶由以下重量百分比的原料制成:乙烯基硅油1‑10%,扩链剂0.001‑2%,交联剂0.00001‑1%,抑制剂0.00001‑0.1%,铂金催化剂0.00001‑0.1%,染料0‑2%,表面处理的氮化硼0.2‑20%,氧化铝10‑90%,氧化锌0‑60%。高挤出低渗油单组份导热凝胶的制备方法,包括以下步骤:按配比,将乙烯基硅油、扩链剂、交联剂、抑制剂、铂金催化剂混匀,于125‑135℃下反应2‑4h,然后冷却至室温,得预混料;向预混料中依次加入染料、氧化铝、氧化锌和表面处理的氮化硼,搅拌混匀,得高挤出低渗油单组份导热凝胶。本申请中的导热凝胶具有高挤出率和低渗油率的效果。

    蓄热装置
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114450377B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201980100820.9

    申请日:2019-10-04

    IPC分类号: C09K5/14 F28D20/00

    摘要: 蓄热装置,包括:容器,其封入有蓄热材料,上述蓄热材料具有温敏性高分子凝胶,上述温敏性高分子凝胶由选自水、有机溶剂、和水或有机溶剂的化合物中的溶剂、和温敏性高分子构成;和换热器,其容纳于容器,与加热冷却用流体进行热交换以将蓄热材料加热或冷却,将温热或冷热蓄积于蓄热材料,且与热利用流体进行热交换以从蓄热材料吸热,从蓄热材料放热,就蓄热材料而言,以下限临界溶液温度为边界,亲水性与疏水性可逆地变化,在亲水性与疏水性的变化的过程中,温敏性高分子凝胶中所含的溶剂维持液体状态。