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公开(公告)号:CN115537143A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211232116.9
申请日:2022-10-10
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J7/38 , C09J7/25 , C09J151/00 , C08F285/00 , C08F289/00 , C08F220/20 , C08F220/18 , C08F218/08
摘要: 本发明提供一种易剥离丙烯酸压敏胶及其制备方法,通过调整丙烯酸压敏胶的成分,利用UV固化工艺,使制备的丙烯酸压敏胶在180°下保持优异的剥离力和持粘性、耐高温且无残胶余留;通过控制软硬单体质量比,使制备的丙烯酸压敏胶同时保持较优的持粘性及剥离力,经180℃高温后仍然具有可移性;引入乙基纤维素接枝共聚物、用6‑马来酰亚胺基己酸、己二酸改性环氧化大豆油,引入压敏胶中起到内增塑作用,从而提高丙烯酸压敏胶的柔韧性和弹性;且改性环氧化大豆油与乙基纤维素接枝共聚物侧链中上的甲基丙烯酸糠基酯上的呋喃环会发生双烯合成反应,可以进一步增加丙烯酸压敏胶中弹性体链的缠结密度,从而改善其热力学性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN118792003A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411288814.X
申请日:2024-09-14
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J163/00 , C09J175/08 , C08G59/06 , C08G18/48
摘要: 本发明涉及热固性绝缘胶技术领域,公开了一种聚氨酯/环氧树脂热固性绝缘胶及其制备方法;包括以下步骤:将2,3,5,6‑四氟苯甲醇、碳酸钾加入N,N‑二甲基甲酰胺中,在冰浴条件下搅拌均匀,加入烯丙基氯,室温反应24h,乙酸乙酯萃取,洗涤,干燥,得到含氟悬挂单体;将聚氨酯改性环氧树脂、含氟悬挂单体搅拌均匀,加入四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、2‑羟基‑2‑甲基苯丙酮、2,4,6‑三(二甲基氨基乙基)苯酚、复合固化剂,搅拌均匀,得到聚氨酯/环氧树脂热固性绝缘胶。
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公开(公告)号:CN118085779A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410492460.4
申请日:2024-04-23
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J151/08 , C09J11/06 , C08F265/04 , C08F283/00 , C08F220/24 , C08F220/56 , C08F220/14
摘要: 本发明涉及胶黏剂技术领域,提供了一种用于半导体元件低表面能基材的紫外线固化胶水,以重量份数计,包括以下组成成分:含氟共聚物60~100份,改性附着力促进剂4~10份,光引发剂4~10份,流平剂2~6份,消泡剂0.5~3份,稳定剂0.5~2份。本发明利用含氟丙烯酸酯降低胶水的极性和表面能,增强与低表面能基材的附着力;同时,加入的极性单体优化了共聚物的极性,进一步提高了润湿性和附着力,经过改性的附着力促进剂显著增强了胶水与基材的相容性和附着力。本发明的紫外线固化胶水在低表面能基材上展现出较好的附着力,极大地提升了粘胶剂的综合性能和应用范围。
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公开(公告)号:CN115537143B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211232116.9
申请日:2022-10-10
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J7/38 , C09J7/25 , C09J151/00 , C08F285/00 , C08F289/00 , C08F220/20 , C08F220/18 , C08F218/08
摘要: 本发明提供一种易剥离丙烯酸压敏胶及其制备方法,通过调整丙烯酸压敏胶的成分,利用UV固化工艺,使制备的丙烯酸压敏胶在180°下保持优异的剥离力和持粘性、耐高温且无残胶余留;通过控制软硬单体质量比,使制备的丙烯酸压敏胶同时保持较优的持粘性及剥离力,经180℃高温后仍然具有可移性;引入乙基纤维素接枝共聚物、用6‑马来酰亚胺基己酸、己二酸改性环氧化大豆油,引入压敏胶中起到内增塑作用,从而提高丙烯酸压敏胶的柔韧性和弹性;且改性环氧化大豆油与乙基纤维素接枝共聚物侧链中上的甲基丙烯酸糠基酯上的呋喃环会发生双烯合成反应,可以进一步增加丙烯酸压敏胶中弹性体链的缠结密度,从而改善其热力学性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN115418182A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211140052.X
申请日:2022-09-20
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J9/02 , C09J133/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F230/08 , C08F220/32
摘要: 本发明公开了一种耐高温高导电压敏胶及其制备方法;本发明制备的导电压敏胶首先使用了有机硅作为改性剂,借助其较高的键能提升耐高温能力;同时本发明还掺加了纳米银与改性碳纳米管作为导电剂,可以起到良好得导电能力,且本发明制备的改性碳纳米管表面接枝有支化丙烯酸聚合物,增强了碳纳米管与丙烯酸压敏胶体系的结合能力,在高温环境下,可以起到有效提高丙烯酸压敏胶内聚力的作用,增强压敏胶的耐高温能力。本发明所制备的耐高温导电压敏胶导电能力强,耐高温性能好,性质稳定,可以适用大多数的高温导电作业,在相关领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118460168A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410935183.X
申请日:2024-07-12
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J177/12 , C09J11/08 , C08G69/44
摘要: 本发明涉及压敏胶技术领域,提供了一种生物可降解压敏胶及其制备方法,以重量份数计,压敏胶包括以下组成成分:高结晶聚己内酯/聚乳酸复合纳米纤维5~15份、聚乳酸‑氨基酸共聚物60~140份、增塑剂10~30份和粘黏剂20~40份。制备方法:按重量份称取各组分,将2~10份高结晶聚己内酯/聚乳酸复合纳米纤维和10~30份增塑剂在开炼机中混合30~45min,然后继续加入60~140份高结晶聚乳酸‑氨基酸共聚物和20~40份粘接剂继续搅拌40~60min,各组分充分混合均匀即可。本发明的生物可降解压敏胶具有优异的粘连性和剥离强度,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN115418182B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211140052.X
申请日:2022-09-20
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J9/02 , C09J133/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F220/56 , C08F230/08 , C08F220/32
摘要: 本发明公开了一种耐高温高导电压敏胶及其制备方法;本发明制备的导电压敏胶首先使用了有机硅作为改性剂,借助其较高的键能提升耐高温能力;同时本发明还掺加了纳米银与改性碳纳米管作为导电剂,可以起到良好得导电能力,且本发明制备的改性碳纳米管表面接枝有支化丙烯酸聚合物,增强了碳纳米管与丙烯酸压敏胶体系的结合能力,在高温环境下,可以起到有效提高丙烯酸压敏胶内聚力的作用,增强压敏胶的耐高温能力。本发明所制备的耐高温导电压敏胶导电能力强,耐高温性能好,性质稳定,可以适用大多数的高温导电作业,在相关领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118879225A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411389537.1
申请日:2024-10-08
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J7/30 , H01B19/00 , H05K1/03 , H05K3/00 , C09J7/25 , C09J7/50 , C09J167/00 , C09J163/02 , C09J133/00 , C09J11/08 , C09J11/04
摘要: 本发明涉及绝缘膜技术领域,具体为一种热压绝缘膜及其FFC的制备方法。本发明使用聚酯树脂、双酚A型环氧树脂、丙烯酸共聚物、阻燃剂等成分制备了一种粘结剂。本发明将巯基丙烯酸酯涂布在PET膜的一侧表面,然后在涂有巯基丙烯酸酯的一侧表面涂布粘结剂,得到了一种热压绝缘膜。使用乙烯基聚合物对水滑石进行插层改性,增强了水滑石的分散性。然后还使用精氨酸、亚磷酸制备了一种高效阻燃剂,将乙烯基水滑石与阻燃剂复合在一起,此时含磷阻燃剂插层在水滑石中,更好地发挥了阻燃剂与水滑石的协同作用,提高了绝缘膜的阻燃性。
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公开(公告)号:CN118085779B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410492460.4
申请日:2024-04-23
申请人: 江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
IPC分类号: C09J151/08 , C09J11/06 , C08F265/04 , C08F283/00 , C08F220/24 , C08F220/56 , C08F220/14
摘要: 本发明涉及胶黏剂技术领域,提供了一种用于半导体元件低表面能基材的紫外线固化胶水,以重量份数计,包括以下组成成分:含氟共聚物60~100份,改性附着力促进剂4~10份,光引发剂4~10份,流平剂2~6份,消泡剂0.5~3份,稳定剂0.5~2份。本发明利用含氟丙烯酸酯降低胶水的极性和表面能,增强与低表面能基材的附着力;同时,加入的极性单体优化了共聚物的极性,进一步提高了润湿性和附着力,经过改性的附着力促进剂显著增强了胶水与基材的相容性和附着力。本发明的紫外线固化胶水在低表面能基材上展现出较好的附着力,极大地提升了粘胶剂的综合性能和应用范围。
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