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导热塑料配方、塑料导热填料专利技术资料集


1、ABS导热复合材料及其性能的研究

以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)为基体树脂,氧化铝、氧化锌、铝粉为导热填料,通过熔融共混法制备ABS导热复合材料。本文主要内容:(1)研究偶联剂种类,偶联剂用量对导热填料表面处理效果的影响,填料处理后对复合材料性能影响。结果表明:使用钛酸酯偶联剂102,偶联剂用量为填料质量1%时,表面处理效果最好,填料经表面处理后,复合材料导热系数明显提高。(2)研究单一组分填料种类、填充量、填料粒径对复合材料导热性能及力学性能影响。通过使用2μm和4μm氧化锌和三种不同粒径(4μm、6μm、40μm)氧化铝作为填料单组份填充ABS树脂,得到,随着填料含量的增加,复合材料的导热系数逐渐增大,但其力学性能明显降低。经过实验还可以得到,使用4μm氧化铝填充后得到复合材料导热系数最大,因

2、LED灯用导热塑料的研究

导热复合材料作为LED灯用外壳,具有质轻,易于加工成型,成本低等优点.为了提高导热复合材料的导热性能及力学性能,以满足LED灯用外壳的使用要求.本文以PBT为基体,以氧化镁和氮化硼为导热填料,使用双螺杆挤出机制备了导热复合材料.研究了导热填料的种类,含量以及粒径对复合材料导热性能,力学性能,电性能,热变形温度以及加工性能等各项性能的影响.并通过加入EVA和玻璃纤维对其进行增强增韧处理.对于不同种类的无机填料,随着无机填料添加量的增多,复合材料的导热系数均逐渐增大.当氧化镁的加入量为70%时,复合材料的导热系数为1.854 W/m·K.无机填料添加量相同时,粒

3、导热工程塑料的制备与性能研究

导热工程塑料具有质轻、易加工成型、力学强度高及耐热性能好等优点使得其应用范围日渐广泛。本文分别从树脂基体相态结构和导热填料复配的角度研究了填充型导热塑料组成、结构和性能之间的关系。首先以聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)与双酚A型聚碳酸酯(PC)共混体系为基体,氧化铝(Al_2O_3)为导热填料,通过熔融共混法制备了PBT/PC/Al_2O_3导热复合材料,采用亚磷酸三苯酯(TPPi)作为酯交换反应抑制剂调节材料中树脂基体的相态结构,并通过红外光谱分析(FT-IR)、激光导热仪、扫描电子显微镜(SEM)、示差扫描量热仪(DSC)及力学性能测试仪等对材料中的酯交换反

4、导热环氧树脂复合材料的制备

高导热聚合物基复合材料因其良好的导热和电绝缘性能已在电器封装,航空航天等领域发挥出巨大的作用,具有广泛的发展前景.特别是在当代环境保护和可持续发展的要求下,塑料取代传统铝材用作发光二极管(LED)照明散热器外壳已成为必然发展趋势.但高分子材料一般导热性较差,其导热系数在25℃时均低于0.5W/(m·K),如环氧树脂只有0.20W/(m·K).为满足LED等行业的发展需求,制备高效导热且综合性能优异的聚合物基复合材料已成为电子封装领域研究的热点问题.目前国内对导热聚合物材料的研究刚刚起步,生产技术水平较低,生产成本高,这些因素阻碍了导热材料在LED照明散热器上

5、导热聚乙烯基塑料材料的制备研究

PE-RT管材主要用于暖气连接、太阳能板、地板采暖、热循环系统、热交换器等,虽然PE-RT管材具有良好的长期耐压性、热稳定性,并且生产过程无需交联工艺,产品均质性好,耐低温性好,且安装方便、绿色环保,可回收利用等多种优势。但其热导率较低,仅为0.40W/(m·K)。为了改善PE-RT管材的导热性能,使其能够满足目前社会上的实际应用需求,提升PE-RT管材的热导率十分必要。因此开发一种高热导率的同时又具备优异力学性能的复合材料对于目前来说具有着更大的理论意义和应用价值。本文主要以耐热聚乙烯(PE-RT)作为基体树脂,两种不同粒径的氧化铝与铝粉作为导热填料,按照熔融共混工艺,

6、高导热低膨胀环氧塑封料的制备及性能研究

现代电子信息技术飞速发展,对电子产品的小型化,便携化,多功能和高可靠性等提出了越来越高的要求.芯片集成度的迅速增加,必然导致发热量提高,电路的工作温度不断上升.同时,元器件封装成型后,由于材料线膨胀系数不同,成型固化收缩导致封装器件内部产生热应力,将造成强度下降,耐热冲击差,开裂离层等缺陷.此时,开发一种既具有高导热系数,低热膨胀系数又具有良好电学,力学等综合性能的新型封装材料,使电子元器件能在正常的温度范围内稳定地工作就显得非常重要. 由于塑料封装具有质轻,成本低,成型工艺简单和耐冲击性能好等优点,其使用已占到整个封装材料的95%以上,其中环氧树

7、高导热高分子复合材料制备与性能研究

以高分子材料为基材,采用石墨烯纳米片(GNPs)、微米氮化硼(mBNNs)-纳米氮化硼(nBNNs)、微米GNPs-纳米BNNs,铜颗粒-石墨烯异构材料(Cu-rGO)、三维石墨烯(GF)-聚多巴胺修饰GNPs(GF-mGNPs)等为填料,通过在复合材料内构造填料连续结构形成导热通路,并结合降低界面热阻的方式,设计制备了一系列高导热高分子复合材料,研究了复合材料的相关性能。(1)以液相剥离法高效制备的GNPs为填料,聚四氟乙烯(PTFE)为基材,采用溶液共混结合冷压烧结法制备了高导热GNPs-PTFE复合材料。结果表明:基于材料微观结构及有效介质理论(EMT)模型分析,GNPs在PTFE基材中相互接触,构建了 GNPs连接的导热通路;当GNPs含量为20 wt.%时,GNPs-PTFE复合材料热导率为4.02 W·m-1·K-1,比纯PTFE提高1300%,相较于现

8、高导热绝缘高分子复合材料研究

绝缘导热高分子材料对于高频微电子元器件散热,提高其精度、延长寿命具有愈来愈重要作用。本文以甲基乙烯基硅橡胶为基体,氧化铝和氮化铝无机粒子为主要导热填料制备出综合性能优良的导热弹性垫片。以三类聚乙烯(线性低密度聚乙烯、高度聚乙烯、超高分子量聚乙烯)为基体,氮化硼、氮化硅为主要填料,制备出高热导率电绝缘复合塑料。借助于自行研制出的高分子复合材料热导率及热阻测试仪器,以及示差扫描量热法、傅立叶红外光谱、热失重分析、扫描电镜等现代分析手段详细研究了填料种类、含量、粒径、制备工艺等因素对复合材料热导率、热阻、电绝缘性、

9、高抗冲聚苯乙烯基导热绝缘复合材料的制备及其性能

首先以HIPS为树脂基体,分别以硅烷偶联剂KH792表面处理后的氮化硼(BN)和氮化铝(AlN)为导热填料,使用挤出工艺制备了HIPS/BN复合材料和HIPS/AlN复合材料,对导热填料的偶联剂表面处理效果以及HIPS基导热绝缘复合材料的热导率、机械性能、热稳定性和加工性能等进行了表征,研究了两种导热填料的添加量对各性能的影响。结果表明,表面处理后KH792包覆在导热填料上,填料的吸油值明显降低,能够有效的改善导热填料与HIPS树脂基体的相容性。随着导热填料的添加量增大,HIPS基复合材料的热导率有不同幅度的增大,在50wt%BN添加量时HIPS/BN复合材料的热导率为1.24 W/m·K,在50wt%AlN添加量时HIPS/Al

10、高填充阻燃导热聚合物的制备及性能研究

采用添加填料的方式对三种不同的高分子材料进行阻燃导热处理,研究了阻燃导热填料对材料阻燃性能、导热性能、热性能等方面的影响以及部分阻燃导热填料之间的协效作用。主要研究工作如下:首先对热固性塑料环氧树脂E-51进行填料添加型阻燃改性处理,填料选取碳化硅(SiC)和氢氧化镁[Mg(OH)2],采用硅烷偶联剂KH560对无机粒子表面进行处理以提高其在基体中的分散性以及二者的相容性,采用热固法制备了不同配比/添加量的高填充环氧复合材料。当填料添加量为70%时,复合材料极限氧指数(LOI)可达到47.3%,垂直燃烧V-0级,热释放速率峰值与纯环氧相比下降了68.3%;在填料总添加量为70%且SiC:Mg(OH)2比率为3:2时,导热效果达到最优,热导率提高到1.03 W/m·K,,并通过扫描电子显微镜(SEM)观察和分析

11、聚乙烯基导热塑料的制备与性能研究
12、石墨烯填充高导热塑料的研究
13、CN201010001190-一种塑铝复合散热器及内层专用导热塑料合金的制备方法
14、CN201010019386-绝缘导热塑料
15、CN201010115479-一种制备高导热塑料管道的材料
16、CN201010558342-一种长碳纤维增强高导热高分子复合材料及其制备方法
17、CN201010620945-一种高导热绝缘工程塑料及其制备方法
18、CN201110002144-一种金属与导热塑料复合微换热器
19、CN201110061847-一种高导热聚乙烯管道
20、CN201110104331-多层复合导热塑料管
21、CN201110134611-以导热塑料为基础的LED支架的生产方法
22、CN201110137817-高导热塑料及其制备方法
23、CN201110173781-金属-增强塑料复合材料制件及其成型方法
24、CN201110245020-掺杂氮化铝的绝缘导热ABS复合材料及其制备
25、CN201110309735-一种玻纤增强导热塑料及其制备方法
26、CN201110325368-纳米复合导热高分子鞋材
27、CN201110358999-一种地源热泵用高导热聚乙烯管材
28、CN201110365190-阻燃导热塑料组成物
29、CN201110377171-一种用多层石墨作为填料的高导热复合塑料的制备方法
30、CN201110412334-一种尼龙石墨导热塑料及其制备方法和用途
31、CN201110459943-复合塑料及用其制造的锂离子电池和电池组及其组装方法
32、CN201110459974-复合塑料及制法及用其制造的封装壳体、锂电池和电池组
33、CN201210076186-一种高抗冲击聚己内酰胺导热绝缘塑料及其制备方法
34、CN201210147227-高强度耐腐蚀高导热性金属丝网增强导热塑料
35、CN201210148186-高强度高导热性金属丝网增强导热塑料管材
36、CN201210167494-用于逆流闭式冷却塔的导热塑料换热模块
37、CN201210195706-一种绝缘导热高分子聚合物及其制备方法
38、CN201210231552-一种含石墨导热聚乙烯母料及其制备方法和组合物
39、CN201210231878-一种超声波处理石墨制备导热聚乙烯母料方法及其组合物
40、CN201210263128-一种导热塑料及其制备方法
41、CN201210326715-绝缘聚苯硫醚高导热塑料及其制备方法
42、CN201210474195-使用导热高分子材料散热的LED灯
43、CN201210504954-高介电常数导热塑料及其制备方法
44、CN201210569071-一种高导热塑料
45、CN201210596290-导热塑料及其制造方法
46、CN201210596296-导热聚乙烯塑料及其制造方法
47、CN201310061770-一种导热塑料及其利用导热塑料制备手机外壳的方法
48、CN201310167729-填充型聚合物基导热塑料及其制备方法
49、CN201310222749-一种用于LNG运输、储存的耐低温导热高分子材料及其制备方法
50、CN201310230715-一种金属与导热塑料复合微换热器结构
51、CN201310251240-电子产品用导电导热塑料及其制备方法
52、CN201310329268-一种具有高导热性能的绝缘工程塑料及其制备方法
53、CN201310369312-一种绝缘的导热塑料及其制备方法
54、CN201310396079-一种导热高分子-石墨烯复合材料的制备方法及制品
55、CN201310440635-一种抗老化导热塑料
56、CN201310440919-一种抗菌导热塑料
57、CN201310459396-一种增强聚烯烃导热塑料及其制备方法
58、CN201310491873-一种新型绝缘导热塑料及其制备方法
59、CN201310549090-一种导热塑料
60、CN201310616458-一种导热塑料及其制备方法
61、CN201310654287-导热塑料散热器LED灯
62、CN201380060468-导热塑料组合物、挤出装置和用于制备导热塑料的方法
63、CN201510183511-一种导热塑料
64、CN201510183527-一种绝缘的导热塑料
65、CN201510211173-一种耐磨的导热塑料
66、CN201510218636-一种导热绝缘阻燃性能增强的PBT塑料及其制备方法
67、CN201510272276-一种采用导热塑料边框无基板封装的LED平板灯
68、CN201510442336-一种采用玻纤增强手机外壳用塑料及其制备方法
69、CN201510453919-一种导热塑料合金、基于该合金的散热器及其制备方法
70、CN201510455095-一种新能源汽车动力电池外壳用的导热绝缘阻燃塑料的制备方法
71、CN201510589053-一种LED用纳米铜-纳米氧化铝填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
72、CN201510589067-一种LED用纳米硅-四针状氧化锌晶须填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
73、CN201510589092-一种LED用碳纳米管-石墨填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
74、CN201510589095-一种LED用纳米氮化硅-石墨烯填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
75、CN201510589119-一种LED用青铜粉-纳米氧化锌填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
76、CN201510589137-一种LED用纳米氮化铝-胶体石墨填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
77、CN201510589138-一种LED用纳米碳化硅-纳米氧化铝纤维填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
78、CN201510589139-一种LED用纳米氮化钛-微晶陶瓷填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
79、CN201510589141-一种LED用纳米氮化钛-鳞片石墨填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
80、CN201510589142-一种LED用纳米氧化铝-石墨短纤维填充改性的PA6ABS复合导热塑料及其制备方法
81、CN201510589157-一种LED用石墨烯-纳米立方氮化硼填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
82、CN201510589392-一种LED用纳米碳纤维-纳米氧化铝填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
83、CN201510589393-一种LED用碳纳米管-不锈钢纤维填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
84、CN201510589394-一种LED用氧化镁晶须-纳米氮化硼填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
85、CN201510589395-一种LED用纳米氮化铝-膨胀石墨填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
86、CN201510589409-一种LED用纳米锌-膨胀石墨填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
87、CN201510589410-一种LED用铝粉-膨胀石墨填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
88、CN201510589411-一种LED用氧化石墨烯-纳米氮化铝填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
89、CN201510589476-一种LED用纳米金刚石-纳米氮化铝填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
90、CN201510589477-一种LED用纳米碳球-纳米氮化铝填充改性的PPSPBT复合导热塑料及其制备方法
91、CN201510591406-一种高韧性导热阻燃塑料及其制备方法
92、CN201510809695-一种LED灯用导热高分子材料及其制备方法
93、CN201510822073-一种高导热塑料齿轮润滑油及其制备方法
94、CN201510861250-碳纳米管膨胀石墨组合填料及其制备方法和含有组合填料的导热高分子材料及其制备方法
95、CN201510880576-一种低黏度高热导率的导热绝缘塑料及其制备方法
96、CN201510896502-一种高导热绝缘塑料及其制备方法和应用
97、CN201510897195-一种石墨烯导热塑料及其制备方法
98、CN201580056351-用于在汽车照明中传导热的导热塑料热沉
99、CN201580076912-导热塑料组合物、用于制造导热塑料的挤出装置和方法
100、CN201610098700-一种导热增韧阻燃增强的PBT塑料及其制备方法
101、CN201610106319-一种导热塑料专用石墨烯微片的制备方法
102、CN201610188105-一种高导热工程塑料及其制备方法
103、CN201610193952-一种导热塑料母料及其制备方法
104、CN201610212477-一种利用微波处理的碳掺杂导热塑料及其制备方法
105、CN201610214586-一种导热塑料及其制备方法
106、CN201610214588-一种基于振动成型的微纳复合填充型导热塑料及其制备方法
107、CN201610235117-一种高抗撕裂性高导热高分子界面材料及制备方法
108、CN201610247231-一种高效导热塑料及其制备方法
109、CN201610411123-一种导热塑料散热器
110、CN201610560703-一种导热ABS制品及其制备方法
111、CN201610828315-阻燃型聚酰胺基导热材料及其制备方法和在制备LED散热用塑料的应用
112、CN201610829136-一种导热绝缘阻燃性能增强的PBT塑料及其制备方法
113、CN201611087075-一种导热聚甲基丙烯酰亚胺泡沫塑料的制备方法
114、CN201611157419-一种低成本环保导热塑料及其制备方法
115、CN201611181878-一种耐热导热聚乙烯电缆材料
116、CN201710072783-粉末混合法制备高强度导热塑料的方法
117、CN201710177143-一种导热高分子复合材料及其利用开炼机的制备方法
118、CN201710240079-高强度绝缘导热塑料、移动终端结构件和移动终端
119、CN201710325140-一种测试导热聚乙烯改性塑料的方法
120、CN201710362441-一种导热塑料及其制备方法
121、CN201710395054-一种LED灯散热器用高强度高导热聚乙烯及其制备方法
122、CN201710431597-一种高导热塑料粒料的制备方法
123、CN201710434886-一种导热高分子材料及用作电子封装材料的用途
124、CN201710542803-一种LED灯外壳用有机蒙脱土改性玻璃纤维增强增韧的导热塑料及其制备方法
125、CN201710576097-一种新型导热塑料面板灯具
126、CN201710587026-一种高辐射散热导热塑料及其制备方法
127、CN201710617211-一种高分散石墨烯导热塑料制备方法及其产品和应用
128、CN201710797050-一种高导热聚乙烯管材
129、CN201710989914-一种石墨烯高分子复合导热塑料及制备方法
130、CN201711127213-一种绝缘导热尼龙塑料
131、CN201711174310-一种绝缘高导热塑料粒子的制备方法及其用途
132、CN201711176746-一种绝缘高导热塑料的制备方法及其用途
133、CN201711194820-一种新型导热塑料
134、CN201711272801-一种抗磨损高导热塑料材料
135、CN201711384446-一种无卤阻燃导热塑料合金及其制备方法
136、CN201711433950-一种导热高分子材料的制备方法
137、CN201711436267-一种导热高分子材料的制备方法
138、CN201810032139-一种新型PPSPBT复合导热塑料
139、CN201810032623-一种PPSPBT复合导热塑料
140、CN201810032624-一种LED用PPSPBT复合导热塑料
141、CN201810034825-一种石墨烯导热塑料及其制备方法
142、CN201810122174-一种新型导热塑料及其应用
143、CN201810163370-一种用于LED灯封装材料的高导热塑料及制备方法
144、CN201810208258-LED用高性能导热塑料
145、CN201810208272-LED用高性能导热塑料的生产工艺
146、CN201810277814-一种高弯曲模量导热高分子复合材料及其制备方法
147、CN201810353790-用于沐浴产品的塑料的制备方法
148、CN201810360523-一种新型导热塑料及其生产方法
149、CN201810360524-一种新型导热塑料及其制备方法
150、CN201810526866-一种石墨烯氮化硼金属纤维聚酰胺复配制备大功率LED灯专用导热塑料的方法
151、CN201810601862-一种多效PBT改性塑料及制备方法
152、CN201810626393-高效导热塑料管及其制备方法
153、CN201810639705-一种利用微波处理的碳掺杂导热塑料及其制备方法
154、CN201810642803-一种强绝缘性的低导热塑料
155、CN201810683564-一种高强度导热塑料及其制备方法
156、CN201810817627-高导热高分子复合材料的制备方法
157、CN201810872224-一种高耐热阻燃导热塑料的制备方法
158、CN201811040555-一种石墨烯耐化学耐候导热塑料及制备方法
159、CN201811046785-一种导热工程塑料的制备方法
160、CN201811063618-一种高导热石墨塑料复合材料及其制备方法
161、CN201811097830-一种耐高温导热塑料的制备方法
162、CN201811135152-一种增韧导热塑料的制备方法
163、CN201811136045-一种导热电子设备用氧化石墨烯塑料及制备方法
164、CN201811144483-一种导热塑料用石墨烯多功能母料及制备方法
165、CN201811229907-一种保温用低导热聚乙烯材料及其制备方法
166、CN201811231357-一种石墨增强的热塑型导热塑料的制备方法
167、CN201811241071-一种导热工程塑料及其制备方法
168、CN201811289057-一种导热高分子液晶分散膜的制备方法
169、CN201811304180-一种高填充石墨烯导热高分子复合膜的制备方法
170、CN201811345524-一种高导热绝缘塑料粒子及其制备方法
171、CN201811372837-一种高散热电视机塑料外壳用ABS合金材料
172、CN201811435703-石墨烯复合导热塑料及其制备方法
173、CN201811482509-一种导热塑料专用氧化镁粉体的制备方法
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