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公开(公告)号:CN115716991B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211251308.4
申请日:2022-10-13
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/04 , C08K3/38 , C08K5/55 , C08K3/04 , C08L33/04 , C08L75/04 , C08K3/22 , C08L23/16 , C08L9/00 , C08L7/00 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种二维片层填料取向方向可调控的热界面材料及其制备方法。所述热界面材料包括橡胶基体100份、二维片层填料50~1000份、2,2’‑(1,4‑苯撑)‑双[4‑硫醇‑1,3,2‑二氧苯甲醛]0.1~50份。本发明采用高温模压和流延成型,并成功实现了二维填料在热界面材料中的垂直取向。
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公开(公告)号:CN109467918B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201710806510.1
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L75/14 , C08L45/00 , C08L45/02 , C08L25/00 , C08L57/02 , C08K3/36 , C08G18/69 , C08G18/65 , C08G18/32 , C08F236/10 , C08F212/08 , B60C1/00
Abstract: 本发明公开了一种高抗湿滑弹性体纳米复合材料及制备方法。复合材料是由包括以下组分的原料制备而得:各组分按重量份数计:预聚体100重量份;白炭黑5~20重量份;抗湿滑树脂10~30重量份;扩链剂2~11重量份;交联剂1~6重量份。方法包括:将预聚体在105~125℃、真空条件下搅拌1.5~2.5h,加入抗湿滑树脂,高速搅拌1.5~2.5h,降温至95~115℃,加入白炭黑,高速搅拌2~3h,降温至85~95℃,加入小分子多元醇扩链剂、交联剂,高速搅拌2~3min,浇注成型。本发明在保证物理机械性能基本不变的情况下显著提高制品抗湿滑性能,综合使用性能优异。
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公开(公告)号:CN111410770A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910015535.9
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 一种纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管、制备方法及高导热电绝缘弹性体热界面材料。本发明公开了一种纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管的制备方法,将浓度为3‰~1%的碳纳米管浆液与浓度为1%~30%的纳米γ-氧化铝分散液混合,超声搅拌静电自组装0.5~5h,离心冷冻干燥得到所述纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管。将所得纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管杂化填料与微米填料复配使用填充至硅橡胶中,所得的弹性体热界面材料具有高的体积电阻率、导热率,能够满足集成电路封装散热的性能要求。此外,本发明还具有加工工艺简便易操作,不涉及使用有毒溶剂,与实际工厂加工设备可以相匹配,可直接用于投产等优点。
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公开(公告)号:CN102372827A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201010264168.5
申请日:2010-08-27
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡科技发展有限公司
IPC: C08F279/02 , C08F255/06 , C08L51/04 , C08L51/06 , A61B6/10
Abstract: 本发明涉及到一种无铅稀土/橡胶复合屏蔽材料的酸碱原位制备方法。所用的制备方法是通过酸碱反应动态生成不饱和稀土有机配合物,利用原位分散技术将其与橡胶基体复合,实现了具有X射线屏蔽功能的稀土分散相在基体中的纳米级分散。该法避免了直接法中单独合成不饱和稀土有机配合物的麻烦,其分散性也更好,制备的复合材料的X射线屏蔽性能和常规物理机械性能均要优于直接法混合不饱和稀土有机配合物与橡胶所得到的复合材料的性能。该复合材料可广泛用于医用诊断X射线光机、X射线衍射仪、电子显微镜的发射器及其它伴有X射线产生的场合工作人员的防护。
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公开(公告)号:CN101982502A
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN201010523275.5
申请日:2010-10-22
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡科技发展有限公司
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08L83/08 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K3/34 , C08K3/14 , C09C3/10 , C09C3/04 , C09K5/14
Abstract: 本发明提供一种弹性体热界面材料及其制备方法。该材料包括一基体以及分散在该基体中的填充剂粉体,大量的填充剂粒子在基体中形成导热通路,但纳米厚度的有机薄膜将刚性粒子隔离开,避免大量的刚性粒子直接接触形成填料增强网络。该弹性体热界面材料制备方法包括下列步骤:使用液体硅橡胶类高分子材料包覆在填充剂粉体表面;将上述粉体进行等离子体处理;将上述处理过的粉体与基体共混并进行硫化,形成弹性体热界面材料。用上述方法制备的弹性体热界面材料由于填充剂粉体表面有一层纳米尺度的薄膜,因此模量和现有技术制备的弹性体热界面材料相比有大幅度的降低,而热传导性能未受到影响。本发明的材料具有模量低、热传导性能优的优点。
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公开(公告)号:CN1233703C
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN03150041.2
申请日:2003-07-31
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明高粘结性热塑性硫化胶的制备方法涉及一种动态全硫化技术制备热塑性硫化胶的方法,其操作步骤如下:(1)橡胶和塑料与增粘剂预混:先将部分橡胶和全部塑料与增粘剂预混,参与预混的橡胶用量占所要制备的热塑性硫化胶中橡胶总重量的20%~60%,增粘剂用量为所要制备的热塑性硫化胶总重量的2%~4%,增粘剂为聚异丁烯或丁基苯酚和乙炔的缩合物;(2)橡胶母胶的制备:将所剩下的橡胶和填料、软化剂、老化剂、加工助剂混炼成母胶;(3)动态硫化:将上两步制备的预混物与橡胶母胶和硫化剂、促进剂进行动态硫化;(4)后期充油:加入塑料重量含量的20%的油,继续混合均匀,即得到高粘结性及综合性能优良的热塑性硫化胶。
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公开(公告)号:CN115584243A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211121216.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种蠕虫石墨封装的导热相变颗粒热和高导热且具有相变功能的界面材料及制备方法。所述导热相变颗粒包括亲水改性的蠕虫石墨和有机相变材料。将所述导热相变颗粒和导热填料、液体高分子混合,然后固化得到相应的热界面材料。本发明的方法工艺简单适用于规模化制备,所得材料内部具有双导热网络,不仅热导远优于传统直接混合的样品,而且具有高相变焓赋予材料被动调温能力。
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公开(公告)号:CN111171382B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201811337137.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氮化硼纳米片原位负载纳米氧化硅杂化填料、制备方法橡胶复合材料。将氮化硼与剥离剂混合,进行球磨剥离,将剥离后的粉末加入水中得到分散液,调节分散液pH为5~12,超声分散,最后将氮化硼分散液抽滤洗涤干燥得到剥离剂修饰的氮化硼纳米片,将其分散在水/乙醇共溶剂中,用氨水调节溶液pH为8‑12,然后加入正硅酸乙酯,在温度为0~60℃下搅拌反应6~48小时,将反应产物抽滤干燥得到所述杂化填料。用所述杂化填料制备得到的橡胶纳米复合材料具有低的滚动阻力和生热,高的力学性能和高的热导率。此外,本发明还具有加工工艺简便易操作,过程环保;所使用的剥离负载剂价格低廉,无毒等优点。
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公开(公告)号:CN109467770A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201710805627.8
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司 , 嘉兴北化高分子助剂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种使用腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑的橡胶复合材料,包括橡胶、白炭黑、腰果酚缩水甘油醚,复合材料中还可以包括硅烷偶联剂。利用腰果酚缩水甘油醚的结构特性,使腰果酚缩水甘油醚可以通过环氧基团接枝改性白炭黑,同时可以通过不饱和长碳链烃与橡胶分子链共交联,从而使腰果酚缩水甘油醚具有与传统硅烷偶联剂相似的改性白炭黑的作用。与硅烷偶联剂改性白炭黑的方法相比,腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑可以在较温和条件下进行,极大地节约了白炭黑改性成本与能耗。同时,腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑的反应副产物仅有水,没有其他有机小分子,这对于降低白炭黑改性过程中的VOC排放有着重要的帮助。
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公开(公告)号:CN104260504B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410504824.2
申请日:2014-09-26
Applicant: 北京化工大学
IPC: B32B25/10 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/32 , C08L21/00 , C08L23/12 , C08L53/02 , B29C43/28 , B29C43/30
Abstract: 本发明涉及一种高废胶粉掺量高性能热塑性聚烯烃防水卷材,由上表层聚烯烃(TPO)卷材层、中间纤维织物增强层和下表层废胶粉基热塑性弹性体(WRTPE)卷材层复合而成。本发明制备的复合防水卷材拉伸强度和断裂延伸率高,各卷材层之间结合密实,各项性能均优于GB 27789-2011对于织物内增强卷材的指标;复合卷材施工方便且成本相较同厚度的TPO增强型卷材降低20%~30%,具有广阔的应用前景。
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