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公开(公告)号:CN115584243B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211121216.4
申请日:2022-09-15
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种蠕虫石墨封装的导热相变颗粒热和高导热且具有相变功能的界面材料及制备方法。所述导热相变颗粒包括亲水改性的蠕虫石墨和有机相变材料。将所述导热相变颗粒和导热填料、液体高分子混合,然后固化得到相应的热界面材料。本发明的方法工艺简单适用于规模化制备,所得材料内部具有双导热网络,不仅热导远优于传统直接混合的样品,而且具有高相变焓赋予材料被动调温能力。
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公开(公告)号:CN112480465A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910862963.5
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
IPC: C08J9/30 , C08J9/28 , C08L5/00 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K3/04 , C08L83/04 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种热空气干燥凝胶导热骨架材料的制备方法、骨架材料及高分子复合材料。制备方法包括:凝胶多糖水分散液,加入表面活性剂和导热填料低速搅拌混合至均匀,随后高速搅拌发泡,并将发泡液置于70℃‑85℃环境下热处理继续搅拌发炮;待发泡液冷却至室温得到水凝胶,干燥。通过表面活性剂发泡法结合凝胶多糖在高温下不可逆凝胶化特性制备填料三维网络,后将高分子通过真空辅助浸渍的方法注入该网络中从而制备高导热复合材料。本发明利用发泡法制备导热填料三维网络,有利于产品导热性能的提高,且该方法条件温和,简单,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN111410770A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910015535.9
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 一种纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管、制备方法及高导热电绝缘弹性体热界面材料。本发明公开了一种纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管的制备方法,将浓度为3‰~1%的碳纳米管浆液与浓度为1%~30%的纳米γ-氧化铝分散液混合,超声搅拌静电自组装0.5~5h,离心冷冻干燥得到所述纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管。将所得纳米γ-氧化铝负载的碳纳米管杂化填料与微米填料复配使用填充至硅橡胶中,所得的弹性体热界面材料具有高的体积电阻率、导热率,能够满足集成电路封装散热的性能要求。此外,本发明还具有加工工艺简便易操作,不涉及使用有毒溶剂,与实际工厂加工设备可以相匹配,可直接用于投产等优点。
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公开(公告)号:CN112480465B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910862963.5
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
IPC: C08J9/30 , C08J9/28 , C08L5/00 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K3/04 , C08L83/04 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种热空气干燥凝胶导热骨架材料的制备方法、骨架材料及高分子复合材料。制备方法包括:凝胶多糖水分散液,加入表面活性剂和导热填料低速搅拌混合至均匀,随后高速搅拌发泡,并将发泡液置于70℃‑85℃环境下热处理继续搅拌发炮;待发泡液冷却至室温得到水凝胶,干燥。通过表面活性剂发泡法结合凝胶多糖在高温下不可逆凝胶化特性制备填料三维网络,后将高分子通过真空辅助浸渍的方法注入该网络中从而制备高导热复合材料。本发明利用发泡法制备导热填料三维网络,有利于产品导热性能的提高,且该方法条件温和,简单,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112480493A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910862974.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种橡胶发泡材料及制备方法。所述发泡材料是由包括以下组分的原料制备而得:橡胶胶乳100重量份;凝胶多糖5~200重量份;导热填料10~500重量份;表面活性剂0.5~20重量份;硫化剂1~5重量份。制备方法包括:将导热填料、表面活性剂和凝胶多糖加入去离子水中搅拌混合均匀,接着加入其他组份低速搅拌至混合均匀,随后高速搅拌开始发泡;继续搅拌发泡并将发泡液热处理;然后冷却至室温得到水凝胶,将水凝胶干燥、硫化。本发明改进了传统胶乳发泡工艺,引入凝胶多糖作为凝胶剂,实现高填料填充、低密度、超弹性橡胶泡沫的制备。
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公开(公告)号:CN111171382A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811337137.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氮化硼纳米片原位负载纳米氧化硅杂化填料、制备方法橡胶复合材料。将氮化硼与剥离剂混合,进行球磨剥离,将剥离后的粉末加入水中得到分散液,调节分散液pH为5~12,超声分散,最后将氮化硼分散液抽滤洗涤干燥得到剥离剂修饰的氮化硼纳米片,将其分散在水/乙醇共溶剂中,用氨水调节溶液pH为8-12,然后加入正硅酸乙酯,在温度为0~60℃下搅拌反应6~48小时,将反应产物抽滤干燥得到所述杂化填料。用所述杂化填料制备得到的橡胶纳米复合材料具有低的滚动阻力和生热,高的力学性能和高的热导率。此外,本发明还具有加工工艺简便易操作,过程环保;所使用的剥离负载剂价格低廉,无毒等优点。
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公开(公告)号:CN118165707A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410279200.9
申请日:2024-03-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种导热粒材包覆的相变微胶囊及其制备方法。所述相变微胶囊包括有机相变材料核和氧化石墨烯层,所述导热粒材为纳米导热填料。本发明基于皮克林乳液制备不同纳米导热粒材包覆的相变微胶囊,通过氧化石墨烯和有机相变材料高速剪切乳化形成皮克林乳液获得相变微胶囊;通过亲水改性纳米导热填料后,再将其与相变微胶囊搅拌混合自组装获得纳米导热粒材包覆的相变微胶囊。本发明导热粒材包覆的相变微胶囊具有形状稳定、包封率高、相变焓高以及导热好的优点,并且制备过程中没有其他的物质加入,绿色环保且工艺简单,容易实现规模化。
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公开(公告)号:CN112480493B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910862974.3
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种橡胶发泡材料及制备方法。所述发泡材料是由包括以下组分的原料制备而得:橡胶胶乳100重量份;凝胶多糖5~200重量份;导热填料10~500重量份;表面活性剂0.5~20重量份;硫化剂1~5重量份。制备方法包括:将导热填料、表面活性剂和凝胶多糖加入去离子水中搅拌混合均匀,接着加入其他组份低速搅拌至混合均匀,随后高速搅拌开始发泡;继续搅拌发泡并将发泡液热处理;然后冷却至室温得到水凝胶,将水凝胶干燥、硫化。本发明改进了传统胶乳发泡工艺,引入凝胶多糖作为凝胶剂,实现高填料填充、低密度、超弹性橡胶泡沫的制备。
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公开(公告)号:CN111410770B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910015535.9
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 一种纳米γ‑氧化铝负载的碳纳米管、制备方法及高导热电绝缘弹性体热界面材料。本发明公开了一种纳米γ‑氧化铝负载的碳纳米管的制备方法,将浓度为3‰~1%的碳纳米管浆液与浓度为1%~30%的纳米γ‑氧化铝分散液混合,超声搅拌静电自组装0.5~5h,离心冷冻干燥得到所述纳米γ‑氧化铝负载的碳纳米管。将所得纳米γ‑氧化铝负载的碳纳米管杂化填料与微米填料复配使用填充至硅橡胶中,所得的弹性体热界面材料具有高的体积电阻率、导热率,能够满足集成电路封装散热的性能要求。此外,本发明还具有加工工艺简便易操作,不涉及使用有毒溶剂,与实际工厂加工设备可以相匹配,可直接用于投产等优点。
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公开(公告)号:CN119978695A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510130414.4
申请日:2025-02-05
Applicant: 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种绿色室温高阻尼热塑性弹性体复合材料及其制备方法。本发明以氢化苯乙烯树脂作为连续相、卤化丁基橡胶作为分散相形成热塑性弹性体的“海、岛”两相结构。选择片状纳米粘土作为功能填料,低分子量聚异丁烯作为加工助剂,无需添加传统受阻酚、石油树脂、聚氯乙烯树脂等阻尼填料或助剂,无需添加传统橡胶所需的硫化剂,免辐照硫化交联工艺,即可在室温22℃得到损耗因子大于0.9的绿色阻尼热塑性弹性体复合材料。该复合材料的拉伸强度大于15 MPa,伸长率大于300%,具有优异物理机械性能;在三次回收重复加工后,物理机械性能保持率依然优异,具有优异的可重复加工性,并且22℃损耗因子保持率均大于95%。
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