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公开(公告)号:CN118930269A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411235822.8
申请日:2024-09-04
申请人: 江苏汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/52 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种折叠屏用可弯折柔性石墨膜及其制备方法,本发明通过引入碳纳米纤维和二维共价有机骨架材料,与碳化后的聚酰亚胺相互连接,填充片层间的空隙,经热亚胺化处理、热压碳化和抽真空石墨化等工艺,使薄膜石墨化后产生大量的微观褶皱,从而制备出具有较高导热性以及优异的机械强度和柔性的石墨膜。该石墨膜适应折叠屏、曲面屏等新型显示技术的需求,保证折叠手机均匀散热的同时,又不会因石墨多次的弯折褶皱造成对手机性能和使用寿命的影响。
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公开(公告)号:CN118373689A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410631866.6
申请日:2024-05-21
申请人: 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 , 江苏汉华热管理科技有限公司
IPC分类号: C04B35/524 , H05K7/20
摘要: 本发明公开了一种超高导热石墨膜及其制备方法,属于导热材料技术领域。超高导热石墨膜的制备方法包括以下步骤:(1)将聚酰亚胺薄膜放入高温炉中进行热解处理;(2)将热解处理后的聚酰亚胺薄膜进行碳化处理;(3)将碳化处理后的聚酰亚胺薄膜在惰性气体的保护下升温至2000℃,保温,继续升温至2800‑3000℃,完成石墨化处理,自然降温冷却,得到碳泡沫膜;(4)将碳泡沫膜经压延机压延即得超高导热石墨膜。本发明中通过调整石墨化关键段升温速率及最高温石墨微晶在热处理过程中的生长、发育、堆叠和取向,并通过合适的压延参数提高层间排列整齐性,保证片层紧密平整、缺陷少,制备超高导热系数的石墨膜成品。
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公开(公告)号:CN114434938B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210117236.8
申请日:2022-02-08
申请人: 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于提高产品良率的连扳式排废合辊,包括:安装架,所述安装架设为两组,两所述安装架之间转动设置有料辊,所述料辊周向外壁用于缠绕石墨板,所述料辊的一侧设置有排废辊,所述排废辊的两端铰接在两所述安装架之间,所述排废辊用于挤压石墨板;通过本发明提供的治具对石墨板进行挤压,排除石墨板之间的气泡,提高产品良率,最大化减少贴合时形成的气泡,提高生产效率,使材料的贴合更加均匀,有效避免气泡的形成和产品分层。
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公开(公告)号:CN114773859B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210433872.1
申请日:2022-04-24
申请人: 深圳市汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种导热硅凝胶复合材料及其制备方法,其中导热硅凝胶复合材料各组份原料的重量份如下:硅油50~100份;导热粒子200~1000份;扩链剂0.5~2份;流平剂0.1~3份;触变剂0.5~4份;催化剂0.3~2份;其中,所述导热粒子为片状颗粒,每个颗粒的高导热填料成定向排列。片状颗粒的导热粒子内,每个颗粒的高导热填料成定向排列,可根据点胶的厚度及大小制备导热粒子厚度,将制备好的导热粒子作为填料和扩链剂、流平剂、触变剂、催化剂混合形成导热硅凝胶,该导热硅凝胶点胶刮涂后导热粒子受压力往四周扩散的同时,平铺在界面上,同时由于导热粒子具备一定的硬度,从而不受压力而变形,最终在厚度方向形成定向排列的导热通路,大大增强热导率。
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公开(公告)号:CN115141488A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210968011.3
申请日:2022-08-12
申请人: 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 , 深圳市汉华热管理科技有限公司
摘要: 本发明提供一种液态金属复合导热膏及其制备方法,其中,液态金属复合导热膏由以下以重量份数的原料制成:硅油50‑100份,触变剂2‑4份,偶联剂0.5‑1.5份,液态金属300‑600份,氧化锌100‑200份,抗氧剂2‑5份。本发明的液态金属复合导热膏,是以液态金属为导热填料,以硅油为基材,制备的液态金属复合导热膏导热系数可轻易达到20W/m.K以上,导热效果远超传统的导热膏,同时又降低了纯液态金属的导电性,也避免了纯液态金属和界面难以接触、易流淌等难操作的问题,实现了其操作和传统导热膏一样的便捷。
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公开(公告)号:CN116444838A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310447199.1
申请日:2023-04-24
申请人: 江苏汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 , 深圳市汉华热管理科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐电压的高导热系数有机硅散热膜片及其制备方法,有机硅散热膜片包括基材和涂覆在基材上的混合物料;其中,基材为复合PI膜;混合物料按重量份计包括以下组分:导热粉150‑200份、硅橡胶50‑100份、稀释剂500‑700份、改性剂0.1‑1份、固化剂5‑10份、延迟剂0.01‑0.2份、催化剂0.1‑2份。本发明中采用增强基材复合PI膜来提高有机硅散热片的导热性和绝缘耐压特性,制备的有机硅散热膜片导热系数在3W/m*k以上,克服了现有技术中采用PI膜增强有机硅材料导热系数不高的问题。
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公开(公告)号:CN114773859A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210433872.1
申请日:2022-04-24
申请人: 深圳市汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种导热硅凝胶复合材料及其制备方法,其中导热硅凝胶复合材料各组份原料的重量份如下:硅油50~100份;导热粒子200~1000份;扩链剂0.5~2份;流平剂0.1~3份;触变剂0.5~4份;催化剂0.3~2份;其中,所述导热粒子为片状颗粒,每个颗粒的高导热填料成定向排列。片状颗粒的导热粒子内,每个颗粒的高导热填料成定向排列,可根据点胶的厚度及大小制备导热粒子厚度,将制备好的导热粒子作为填料和扩链剂、流平剂、触变剂、催化剂混合形成导热硅凝胶,该导热硅凝胶点胶刮涂后导热粒子受压力往四周扩散的同时,平铺在界面上,同时由于导热粒子具备一定的硬度,从而不受压力而变形,最终在厚度方向形成定向排列的导热通路,大大增强热导率。
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公开(公告)号:CN114685972A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210439694.3
申请日:2022-04-25
申请人: 深圳市汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
IPC分类号: C08L75/04 , C08L33/02 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K3/08 , C08K5/29 , C08J3/205 , B29C69/02 , B29C43/24 , B29C43/32
摘要: 本发明公开了一种水性聚氨酯吸波材料及其制备方法,其中水性聚氨酯吸波材料,包括如下各组份原料组成:吸波粉和改性剂、固含量为45%的水性聚氨酯、聚丙烯酸钠、去离子水、聚酰胺蜡、封闭型异氰酸酯固化剂;其中,所述吸波粉和改性剂的混合比为1000:1。本发明公开了一种水性聚氨酯吸波材料,利用去离子水取代油性体系流延工艺所需的有机溶剂,从而使流延工艺从油性体系转变为水性体系,以去离子水为溶剂,成型过程中不会对环境造成污染。
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公开(公告)号:CN116933970A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310933059.5
申请日:2023-07-27
申请人: 江苏汉华热管理科技有限公司 , 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种协调冷却循环系统用电需求的发电机智能供配电系统,包括:用电记录获取模块提取出热处理炉和冷却循环系统的历史用电数据;用电惯性分析模块对第一用电数据和第二用电数据进行多维关联周期性分析获得多维度用电惯性数据;个性化惯性分析模块基于多维度用电惯性数据和对应的投入情况分析出多维度个性化用电惯性数据;供配电计划生成模块基于当前生产实例的目标投入情况生成发电机协调供配电计划;智能供配电模块,用于基于发电机协调供配电计划进行供配电,用以实现发电机对热处理炉和冷却循环系统的智能灵活供配电以满足热处理炉和冷却循环系统的不同投入情况时对应的用电需求,进而减少发电机的多余占用,减少浪费。
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公开(公告)号:CN114481355A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210146785.8
申请日:2022-02-17
申请人: 苏州鸿凌达电子科技股份有限公司 , 深圳市汉华热管理科技有限公司
IPC分类号: D01F6/94 , D01F1/10 , D04H1/728 , D04H1/4326 , B32B27/02 , B32B27/28 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B37/10
摘要: 本发明提供了一种基于六方氮化硼制备导热绝缘膜的方法,该方法包括以下步骤:将制备的改性六方氮化硼加入到聚酰亚胺基体溶液中,磁力搅拌改性六方氮化硼/聚酰亚胺基体溶液,获得均匀的电纺液,采用静电纺丝法制得复合纤维膜,进一步对复合纤维膜做折叠处理和热压成型,制备得到导热绝缘膜;本发明技术方案中增加了六方氮化硼表面的羟基功能基团,提高了六方氮化硼在溶液中的分散性以及与聚酰亚胺基体的相容性,制得的薄膜具有优异的导热性能、力学性能和绝缘性能等特性,拓宽了导热绝缘膜的实际应用领域。
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