一种高强度导热压敏胶粘剂、导热压敏胶带及其制备方法

    公开(公告)号:CN114316851A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111553760.1

    申请日:2021-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种高强度导热压敏胶粘剂,按重量份计,包含如下组分:基体树脂10‑50份、环氧型树脂10‑50份、导热填料5‑30份、固化剂3‑15份、促进剂0.1‑5份、助剂0.1‑15份;其中,基体树脂为丙烯酸树脂、环氧改性丙烯酸树脂和聚氨酯改性丙烯酸树脂中的任意一种或至少两种的混合物;环氧型树脂为环氧树脂、聚醚改性环氧树脂、聚氨酯改性环氧树脂、橡胶改性环氧树脂和脂肪族环氧树脂中的任意一种或至少两种的混合物;环氧型树脂的环氧当量为170~190。本发明的高强度导热压敏胶粘剂,初期具有压敏性,便于贴合被贴物,固化后强度大幅提升,可媲美结构胶强度,同时具有良好的导热性能。

    一种用于圆柱型锂离子电池的膨胀胶带及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058208A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210576562.5

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明属于锂离子电池电芯用胶带技术领域,具体涉及一种用于圆柱型锂离子电池的膨胀胶带及其制备方法,该用于圆柱型锂离子电池的膨胀胶带,包括基材层、第一胶层、第二胶层和膨胀层;所述基材层为绝缘基材,所述第一胶层和第二胶层分别设置于所述基材层的两侧表面,所述膨胀层设置于所述第二胶层的外表面;膨胀层的材质选自OPS、BOPP、BOPA或BOPET,膨胀层与所述基材层的厚度比为1:1~2:1。本发明膨胀层吸收电解液后溶胀,提供膨胀率;胶层为耐电解液胶层,浸入电解液后提供良好的黏着力;基材层在电解液中提供强度与绝缘性能;可为电芯提供良好的粘结性、绝缘性以及结构稳固性,进一步提高圆柱电池的安全可靠性。

    一种泡棉胶带及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117903713A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410081926.1

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种泡棉胶带及其制备方法,属于泡棉胶带技术领域。本发明的泡棉胶带包括第一胶层、设置于所述第一胶层上的第二胶层和设置于所述第一胶层和所述第二胶层之间的泡棉芯层;所述泡棉芯层包括如下质量份的组分:丙烯酸酯共聚物100份,发泡微球1‑10份,第一引发剂0.05‑2份,第一交联剂0.05‑0.3份;所述第一胶层和所述第二胶层独立地包括如下质量份的组分:玻璃化转变温度为‑20℃至‑30℃的丙烯酸酯共聚物30‑70份,玻璃化转变温度为‑45℃至‑55℃的丙烯酸酯共聚物30‑70份,第二引发剂0.05‑2份,第二交联剂0.05‑0.3份。该的泡棉胶带对低表面能界面具有优异的粘接性,同时兼具良好的定载荷持粘性,可以将外饰件或者功能件牢靠的固定在汽车及电子产品表面,有效地提高粘接可靠性。

    可快速膨胀且具有尺寸稳定性的膨胀胶带及其制备方法

    公开(公告)号:CN116200138A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211734532.9

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明属于锂离子电池电芯用胶带技术领域,具体涉及一种可快速膨胀且具有尺寸稳定性的膨胀胶带及其制备方法。该膨胀胶带包括依次层叠设置的增强层、第一胶层、膨胀层和第二胶层;所述增强层选自PVDF隔膜、PVDF‑HFP隔膜或纤维素隔膜,所述第一胶层和第二胶层的材质为耐电解液胶黏剂,所述膨胀层的材质选自OPS、BOPP、BOPA或BOPET。本发明膨胀胶带可快速吸收电解液,可在30~90min内达到饱和;整体膨胀率在150%~400%,且吸收电解液后胶带厚度增加,长宽方向保持尺寸稳定;用于锂离子电池电芯内部电极与隔膜的缠绕固定,吸收电解液后能够全方位的填充电芯与壳体间的空隙,防止电池由于震动造成的损伤。

    一种耐刺穿绝缘膜
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221876933U

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202322901063.1

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种耐刺穿绝缘膜,属于绝缘膜技术领域。本实用新型的耐刺穿绝缘膜,包括从上至下依次设置的第一胶层、第一耐刺穿层、第二胶层、基材层、第三胶层、第二耐刺穿层和第四胶层。本实用新型的耐刺穿绝缘膜通过恰当的结构设计,在保证粘结效果的同时,具备耐刺穿功能,可有效提高绝缘膜的可靠性。在经过铝金属粒子的耐刺穿性测试后,仍具有良好的绝缘性。应用于电芯间/电芯‑冷板间粘结时,可有效提高电池PACK的安全可靠性。

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