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公开(公告)号:CN112457824A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011278490.3
申请日:2020-11-16
IPC分类号: C09K5/14
摘要: 本发明属于导热材料领域,特别涉及一种高效导热石墨烯柔性膜及制备与在智能火警报警中的应用。本发明通过氨基化磷烯上的氨基与氧化石墨烯上的羧基形成酰胺键将磷烯与石墨烯共价结合,制备了氨基化磷烯/还原氧化石墨烯的高效导热石墨烯柔性膜,不仅有效防止了磷烯的团聚,减少了氧化石墨烯的界面热阻和缺陷,而且极大地提高了复合膜的导热性,该高效导热石墨烯柔性膜在平面方向上导热系数大于1000W/mk,应用于火警报警中遇火响应时间约为1s,可用于电子电器的导热材料,还可用于智能火警报警的响应材料,且该高效导热石墨烯柔性膜的制备方法制备工艺简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN113174090A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110365643.6
申请日:2021-04-06
摘要: 本发明属于导热材料领域,公开了一种绿色纳米纤维素高导热复合膜的制备方法及应用。所述的绿色纳米纤维素高导热复合膜,是先通过球磨法制备了氨基化磷烯,随后与羧甲基壳聚糖发生共价反应,最后加入至纳米纤维素溶液中制得;所述氨基化磷烯与羧甲基壳聚糖的质量比为1:1~1:10;所述氨基化磷烯/羧甲基壳聚糖与纳米纤维素的质量比为1:1~1:10。本发明所述绿色纳米纤维素高导热复合膜在平面方向上导热系数大于5W/m·k。
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公开(公告)号:CN113174090B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110365643.6
申请日:2021-04-06
摘要: 本发明属于导热材料领域,公开了一种绿色纳米纤维素高导热复合膜的制备方法及应用。所述的绿色纳米纤维素高导热复合膜,是先通过球磨法制备了氨基化磷烯,随后与羧甲基壳聚糖发生共价反应,最后加入至纳米纤维素溶液中制得;所述氨基化磷烯与羧甲基壳聚糖的质量比为1:1~1:10;所述氨基化磷烯/羧甲基壳聚糖与纳米纤维素的质量比为1:1~1:10。本发明所述绿色纳米纤维素高导热复合膜在平面方向上导热系数大于5W/m·k。
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公开(公告)号:CN112457824B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202011278490.3
申请日:2020-11-16
IPC分类号: C09K5/14
摘要: 本发明属于导热材料领域,特别涉及一种高效导热石墨烯柔性膜及制备与在智能火警报警中的应用。本发明通过氨基化磷烯上的氨基与氧化石墨烯上的羧基形成酰胺键将磷烯与石墨烯共价结合,制备了氨基化磷烯/还原氧化石墨烯的高效导热石墨烯柔性膜,不仅有效防止了磷烯的团聚,减少了氧化石墨烯的界面热阻和缺陷,而且极大地提高了复合膜的导热性,该高效导热石墨烯柔性膜在平面方向上导热系数大于1000W/mk,应用于火警报警中遇火响应时间约为1s,可用于电子电器的导热材料,还可用于智能火警报警的响应材料,且该高效导热石墨烯柔性膜的制备方法制备工艺简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN114605355A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210310150.7
申请日:2022-03-28
IPC分类号: C07D303/04 , C07D301/12 , C07D301/06 , C07D301/32 , B01J23/745 , B01J31/22 , B01J31/06 , B01J31/02 , C08G59/24 , C08G59/50
摘要: 本发明公开了一种二乙烯基芳烃二环氧化物及其固化产物的制备与应用。本发明通过将二乙烯基芳烃、碱性助剂及氧化剂在溶剂及催化剂的作用下反应,得到了转化率和产率均较高的二乙烯基芳烃二环氧化物,并用固化剂对该环氧化物进行了固化,表征了固化产物的热性能与机械性能。本发明二乙烯基芳烃二环氧化物及其固化产物的制备方法工艺简单,具有较高的转化率和产率,副产物较少,可操作性强、环境友好、成本低。本发明制备的二乙烯基芳烃二环氧化物具有较低的粘度以及较好的流动性,其固化产物具有较为优异的热性能和机械性能,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN116496608A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310356980.8
申请日:2023-04-06
IPC分类号: C08L67/02 , C08K3/28 , C08G63/682 , C08G63/193 , C09K19/38 , C09K5/14
摘要: 本发明提供了一种高导热系数低介电常数液晶聚酯复合材料及其制备方法与应用。该方法首先制备了含有联苯单体的二元醇,然后将等摩尔比的二元醇单体和含氟二元酸在无数醋酸锌和三氧化二锑为催化剂的情况下,进行逐步缩合制成含氟液晶聚酯作为基体材料。以二氰二胺为前驱体制备高结晶氮化碳,将氮化碳以一定比例添加到基体材料中,在溶剂中充分混合后挥发溶剂后得到复合材料。基体和填料之间的π‑π堆叠作用,提高了其界面相容性,构建了导热网络,进一步提升了复合材料的导热性能,制备得到的高导热系数低介电常数液晶聚酯复合材料可以制备多种厚度,适于应用于微电子领域。
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公开(公告)号:CN114213715A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111359323.6
申请日:2021-11-16
摘要: 本发明公开了一种高强度双向导热增强的热管理薄膜,包括MXene纳米片、官能团化的碳纳米管CNT和纳米纤维素CNF;所述官能团化的碳纳米管CNT作为导热桥连剂,与MXene纳米片、纳米纤维素CNF形成共价交联。本发明还公开了上述高强度双向导热增强的热管理薄膜的制备方法。本发明的高强度双向导热增强的热管理薄膜不仅在水平和垂直方向形成了高效的导热网络,而且力学性能也得到了增强,具有优异的导热性能和力学性能,在高端电子产品领域具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114213715B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111359323.6
申请日:2021-11-16
摘要: 本发明公开了一种高强度双向导热增强的热管理薄膜,包括MXene纳米片、官能团化的碳纳米管CNT和纳米纤维素CNF;所述官能团化的碳纳米管CNT作为导热桥连剂,与MXene纳米片、纳米纤维素CNF形成共价交联。本发明还公开了上述高强度双向导热增强的热管理薄膜的制备方法。本发明的高强度双向导热增强的热管理薄膜不仅在水平和垂直方向形成了高效的导热网络,而且力学性能也得到了增强,具有优异的导热性能和力学性能,在高端电子产品领域具有很高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN116496629B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310475895.3
申请日:2023-04-28
摘要: 本发明属于生物基新材料领域,公开了一种疏水疏油的生物基热固型聚硅氧烷及其制备方法和应用。该方法包括以下操作步骤:在氮气氛围下,将可再生生物质厚朴酚溶于溶剂中,加入脱氢剂,室温下进行脱氢反应,随后在55℃‑65℃下加入单取代溴代烯烃,反应5‑8小时;得到包含四个碳碳双键结构的生物质厚朴酚衍生物;将所得生物质厚朴酚衍生物与聚甲基氢硅氧烷、催化剂一起搅拌均匀,固化,得到疏水疏油的生物基热固型聚硅氧烷。本发明所得的包含四个碳碳双键结构的生物质厚朴酚衍生物,能够提高聚硅氧烷的交联密度,形成网状结构。并且在聚硅氧烷中引入大量联苯结构,能够大幅度提升聚硅氧烷的疏水疏油性和机械性能。
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公开(公告)号:CN116496629A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310475895.3
申请日:2023-04-28
摘要: 本发明属于生物基新材料领域,公开了一种疏水疏油的生物基热固型聚硅氧烷及其制备方法和应用。该方法包括以下操作步骤:在氮气氛围下,将可再生生物质厚朴酚溶于溶剂中,加入脱氢剂,室温下进行脱氢反应,随后在55℃‑65℃下加入单取代溴代烯烃,反应5‑8小时;得到包含四个碳碳双键结构的生物质厚朴酚衍生物;将所得生物质厚朴酚衍生物与聚甲基氢硅氧烷、催化剂一起搅拌均匀,固化,得到疏水疏油的生物基热固型聚硅氧烷。本发明所得的包含四个碳碳双键结构的生物质厚朴酚衍生物,能够提高聚硅氧烷的交联密度,形成网状结构。并且在聚硅氧烷中引入大量联苯结构,能够大幅度提升聚硅氧烷的疏水疏油性和机械性能。
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