一种高导热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118126527A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410300737.9

    申请日:2024-03-15

    摘要: 本发明公开了一种高导热复合材料及其制备方法,该复合材料首先利用冰模板法将氮化硼纳米片(BNNS)与纳米银粒子制备成定向有序的三维导热骨架,再经高温将纳米银粒子熔融用于填充BNNS之间的空隙,然后再浇注乙烯基硅橡胶制备成高导热复合材料。本复合材料充分利用了冰模板构建的三维导热骨架及BNNS、银自身优异的导热性能。同时,高温烧结后提高了BNNS与纳米银之间的结合力与接触面积,BNNS与纳米银之间发生相互协同作用,使制备的复合材料在极低的填料填充量(30wt%)下实现超高的导热性能(导热系数≥40 W/m·K)。

    一种导热石墨垫片及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118126458A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410219010.8

    申请日:2024-02-28

    摘要: 本发明属于新材料领域,具体公开了一种导热石墨垫片及其制备方法和应用,一种导热石墨垫片,其特征在于,由以下重量份的原料制成:改性膨胀石墨100份、EPDM 10‑16份、SEBS 8‑12份、MLLDPE 4‑8份、十二羟基硬脂酸锂4‑8份、无水乙醇3‑6份、金属导热材料2‑4份、所述改性膨胀石墨由以下步骤制备:1)将膨胀石墨粉碎后过200‑500目筛,得膨胀石墨粉;2)将上述膨胀石墨粉中添加占最终质量分数2‑5%的多层石墨烯后,混合均匀为粉末A,放入有机溶剂中进行超声处理;3)将超声处理后混合溶液过滤,收集固体B,300‑400℃真空干燥至含水率低于5%,得到改性膨胀石墨。本发明制备的导热石墨垫片抗氧化能力和导热能力好,同时制备过程绿色环保,可以广泛应用于各种电子元件散热领域。

    高效催化氮化制备氮化硅的方法及氮化硅产品与应用

    公开(公告)号:CN118125390A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410559177.9

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: C01B21/068 C09K5/14

    摘要: 本申请涉及氮化硅制备技术领域,本申请公开了一种高效催化氮化制备氮化硅的方法及氮化硅产品与应用,氮化硅产品由负载金属离子或金属氧化物的多孔硅氮化而成,氮化过程中通入的氮氢混合气将金属离子还原成金属单质催化氮化反应,从而高效制备氮化硅。硅粉刻蚀出的蜂窝状结构不仅增大了比表面积,增强传质,而且还可以除去硅粉表面的非晶氧化层,减少体系中的氧含量。将金属离子负载分散进刻蚀后的硅粉孔结构中,通过氢气将金属离子原位还原成纳米金属,减少金属粒子的团聚,从而提高其催化活性,减少金属催化剂的负载量,并且金属单质和硅在低温下易形成共融体,降低了氮化温度,提高传质推动力。

    氮化硅粉体及其制备方法、用途
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118125388A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410230849.1

    申请日:2024-02-29

    发明人: 韩召 刘鹏飞 郗威

    摘要: 本申请提供了一种氮化硅粉体及其制备方法。该方法包括在保护性气氛中混合3wt%‑30wt%的硅粉与70wt%‑97wt%的前驱体粉末,形成粉体混合物;在含氮气氛中焙烧所述粉体混合物,得到所述氮化硅粉体,所述前驱体粉末选自由氨基硅、亚氨基硅以及非晶态氮化硅组成的组。本申请的氮化硅粉体具有结晶度高、粒径分布窄、颗粒形貌规则等特点,在氮化硅陶瓷轴承、集成电路基板、导热胶填料等领域具有广阔的应用前景。

    一种具有高本征热导率的聚合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116496437B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202310544184.7

    申请日:2023-05-15

    发明人: 孙波 高豆豆

    摘要: 一种具有高本征热导率的聚合物材料及其制备方法,该聚合物材料包括由聚丙烯酰胺在碱溶液中水解得到的‑COO‑和‑CONH2均匀分布的丙烯酰胺‑丙烯酸钠二元共聚物P(AM‑co‑AAS)。其两种基团之间存在双功能作用和协同效应,第一类带电基团依靠彼此之间的排斥力实现聚合物链段在一定程度上舒展和解缠结,让聚合物链段排列更加有序,减少无序热振动从而提高传热效率;第二类氢键的强极性基团可以在聚合物链段中形成均匀致密的双氢键网络。带电基团不但能让链段更加有序还可以增加原子之间的极化作用,从而使两种基团之间的氢键增强。所得聚合物链间强氢键相互作用远大于原始链间的范德华力,链间的导热率得到显著提高。

    一种CrN-TiN NSs及其制备与应用

    公开(公告)号:CN115945206B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211592875.6

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明公开了一种CrN‑TiNNSs及其制备与应用,其制备方法包括:将铬源和有机羧酸溶于酸性溶液中,在50~230℃下反应5~24h得到3DMIL‑101(Cr);将3DMIL‑101(Cr)和钛源溶于溶剂中,在110~200℃下反应7~17h,得到中间产物;将中间产物煅烧后再进行氮化处理,即制得基于3DMIL‑101(Cr)的CrN‑TiNNSs。本发明的制备方法、工艺以及所需设备要求简单,且操作容易、安全,同时成本低,可以大规模生产。本发明的产物形貌新颖,具有较大的比表面积和三维的孔道结构;同时,还具有良好的电化学稳定性,其自身存在内在电场有利于提高材料的导电性。

    复合相变材料、容器组件和复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114716976B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202011526874.2

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: C09K5/06 F28D20/02 C09K5/14

    摘要: 本发明提供了一种复合相变材料、容器组件和复合相变材料的制备方法。其中,复合相变材料,包括:相变材料;导热粉体,导热粉体的颗粒具有多孔结构。本发明的复合相变材料包括相变材料和导热粉体,导热粉体的颗粒具有多孔结构。由于复合相变材料在制备过程中的流动性,相变材料会进入到部分多孔结构中。多孔结构能够吸附相变材料,从而能够使相变材料与导热粉体的颗粒连接。作为基体的相变材料能够抓住导热粉体,使导热粉体的颗粒在相变材料基体内部分散分布。若导热粉体的颗粒不具有多孔结构,则,导热粉体和相变材料由于密度的不同会导致两者相分离,导热粉体会浮在相变材料上方,不能在相变材料内部分布,导致降低复合相变材料的导热系数。

    冰箱制冰盒用导热聚丙烯改性材料、制备方法及包含该材料的冰箱制冰盒和冰箱

    公开(公告)号:CN114957863B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210711723.7

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本发明提出一种冰箱制冰盒用导热聚丙烯改性材料、制备方法及包含该材料的冰箱用制冰盒和冰箱,属于高分子复合材料改性和加工技术领域,能够解决现有的提高聚丙烯塑料导热率方法存在导热填料与PP树脂基体相容性差,导致所得材料力学性能下降、易出现开裂等质量问题,无法满足冰箱冷冻室低温下使用要求的技术问题。其中,冰箱制冰盒用导热聚丙烯改性材料,以重量份数计,包括以下组分:PP树脂30‑45份、增韧剂8‑18份、导热填料40‑50份、抗氧剂0.2‑0.5份、特殊偶联剂0.4‑1.0份、润滑剂0.5‑2.0份以及抗菌剂1.0‑3.0份。利用本发明提供的导热聚丙烯改性材料注塑加工生产的冰箱制冰盒既具有较高的导热系数,不仅能提升冰箱的制冰速度,又能使制冰盒的力学性能满足其使用环境的要求。