纤维增强聚合物合金组合物、纤维增强聚合物合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110964296A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811154875.1

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明涉及低介电材料领域,公开了一种纤维增强聚合物合金组合物,通过该纤维增强聚合物合金组合物制备的纤维增强聚合物合金,以及该纤维增强聚合物合金的应用。本发明的纤维增强聚合物合金组合物含有:45-75重量%的热塑性聚酯树脂、10-30重量%的D玻璃纤维、0.5-15重量%的均聚烯烃、1-3重量%的GMA接枝的聚烯烃、0.2-5重量%的硅橡胶分散的GMA相容剂、0.5-1.8重量%的马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体和0.1-0.3重量%的水滑石分散的成核剂。本发明的纤维增强聚合物合金可以在降低收缩率和线性膨胀系数的同时,将介电常数降低到3.0以内、介电损耗降低到0.006以内。

    纤维增强聚合物合金组合物、纤维增强聚合物合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110760166A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810837013.2

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及低介电材料领域,公开了一种降低纤维增强聚合物合金的介电常数的方法,以及通过该方法制备纤维增强聚合物合金组合物,及该纤维增强聚合物合金的应用。本发明的纤维增强聚合物合金组合物含有:45-75重量%的聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂、10-25重量%的D玻璃纤维、0.5-15重量%的茂金属催化聚烯烃、1-3重量%的GMA接枝的聚乙烯、0.2-5重量%的硅橡胶分散的GMA相容剂、0.2-2重量%的马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体和1-15重量%的聚四氟乙烯。通过该组合物制备得到的纤维增强聚合物合金可以在降低收缩率和线性膨胀系数的同时,将介电常数降低到3.0以内。

    纤维增强聚合物合金组合物、纤维增强聚合物合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110964296B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201811154875.1

    申请日:2018-09-30

    Abstract: 本发明涉及低介电材料领域,公开了一种纤维增强聚合物合金组合物,通过该纤维增强聚合物合金组合物制备的纤维增强聚合物合金,以及该纤维增强聚合物合金的应用。本发明的纤维增强聚合物合金组合物含有:45‑75重量%的热塑性聚酯树脂、10‑30重量%的D玻璃纤维、0.5‑15重量%的均聚烯烃、1‑3重量%的GMA接枝的聚烯烃、0.2‑5重量%的硅橡胶分散的GMA相容剂、0.5‑1.8重量%的马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体和0.1‑0.3重量%的水滑石分散的成核剂。本发明的纤维增强聚合物合金可以在降低收缩率和线性膨胀系数的同时,将介电常数降低到3.0以内、介电损耗降低到0.006以内。

    纤维增强聚合物合金组合物、纤维增强聚合物合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110760166B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201810837013.2

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及低介电材料领域,公开了一种降低纤维增强聚合物合金的介电常数的方法,以及通过该方法制备纤维增强聚合物合金组合物,及该纤维增强聚合物合金的应用。本发明的纤维增强聚合物合金组合物含有:45‑75重量%的聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂、10‑25重量%的D玻璃纤维、0.5‑15重量%的茂金属催化聚烯烃、1‑3重量%的GMA接枝的聚乙烯、0.2‑5重量%的硅橡胶分散的GMA相容剂、0.2‑2重量%的马来酸酐接枝的聚烯烃弹性体和1‑15重量%的聚四氟乙烯。通过该组合物制备得到的纤维增强聚合物合金可以在降低收缩率和线性膨胀系数的同时,将介电常数降低到3.0以内。

    树脂组合物和金属树脂复合体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109504040A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201710827549.1

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,公开了一种树脂组合物和金属树脂复合体及其制备方法,其中,该树脂组合物含有主体树脂、纤维、炭黑颜料、分散剂和流动改性剂;且所述分散剂与所述流动改性剂的含量的比为1:(1-2),优选为1:(1-1.5),更优选为1:(1-1.2)。在所述分散剂与所述流动改性剂两种材料的协同作用下,能有效改善纤维、炭黑颜料等固相材料的分散性,以及组合物的流动性,从而使纤维、炭黑颜料等更能顺利进入金属表面的纳米孔内,有效增强粘结层强度,从而提高树脂与金属的结合力。

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