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公开(公告)号:CN114644908A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210219144.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明公开一种强韧高导热薄膜,包括第一各向异性复合层,所述第一各向异性复合层包括各向异性导热填料和高分子基体材料;各向同性复合层,所述各向同性复合层包括各向同性导热填料和高分子基体材料,附着于所述第一各向异性复合层上;第二各向异性复合层,所述第二各向异性复合层包括各向异性导热填料和高分子基体材料,附着于所述各向同性复合层上。该强韧高导热薄膜具有较高热传导性,较高力学性能。本发明还提供了一种强韧高导热薄膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN116916547A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311187008.9
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波杭州湾新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种金刚石基封装线路板及其制备方法。所述制备方法包括:提供表面覆设有金属种子层的金刚石基体;覆设图案化掩模,其中含有树脂以及具有氧化性的玻璃粉;在暴露区域沉积金属导电层;进行热处理,以使树脂碳化形成碳化物、使覆盖区域内的金属种子层被玻璃粉氧化形成金属氧化物,以及至少使金刚石基体与金属种子层之间形成化学冶金结合,获得金刚石基封装线路板。本发明通过形成化学冶金结合来获得高结合强度的复合结构,并利用热处理步骤实现树脂掩模的碳化去除、金属种子层的氧化去除以及层间的化学冶金结合三种功效,制备过程简捷高效,能够低成本地获得具有高结合强度的图案化的金刚石基封装线路板。
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公开(公告)号:CN115558243A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211252360.1
申请日:2022-10-12
Applicant: 富地润滑科技股份有限公司 , 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种摩擦改性的环氧树脂复合材料、其制备方法及摩擦结构。所述环氧树脂复合材料包括环氧树脂基体以及摩擦改性剂,所述摩擦改性剂包括六方氮化硼,且被聚磺酸多巴胺包裹。所述摩擦结构包括第一摩擦体、第二摩擦体以及润滑液;摩擦面为环氧树脂复合材料;润滑液包括碳点基纳米颗粒,其包括碳点基体以及接枝于碳点基体表面的柔性链段。本发明提供的环氧树脂复合材料及其制备方法能够改善六方氮化硼在环氧树脂中分散性差的问题,改善了六方氮化硼在环氧树脂中的分散性,减少六方氮化硼的团聚,提高了与环氧树脂的界面相容性;碳点基纳米颗粒可以和聚磺酸多巴胺改性的六方氮化硼协同作用,进一步提高了环氧树脂的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114672135A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210319276.0
申请日:2022-03-29
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种拉伸诱导的轻质定向高导热材料,包括导热填料、碳骨架和高分子基体,其中,导热填料取向分布于高分子基体内,且通过碳骨架形成三维导热网络结构。该高导热材料轻量化,高导热,热稳定性较好。本发明还公开了拉伸诱导的轻质定向高导热材料的制备方法,包括将碳骨架前驱体与导热填料进行共混得到混合物,拉伸混合物使得导热填料取向排布得到拉伸混合物;将拉伸混合物干燥后石墨化得到具有导热网络混合物,采用抽真空的方法,向具有导热网络混合物中加入高分子基体或高分子单体与引发剂体系的混合物,得到拉伸诱导的轻质定向高导热材料。该制备方法简单、高效。
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公开(公告)号:CN114672135B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210319276.0
申请日:2022-03-29
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种拉伸诱导的轻质定向高导热材料,包括导热填料、碳骨架和高分子基体,其中,导热填料取向分布于高分子基体内,且通过碳骨架形成三维导热网络结构。该高导热材料轻量化,高导热,热稳定性较好。本发明还公开了拉伸诱导的轻质定向高导热材料的制备方法,包括将碳骨架前驱体与导热填料进行共混得到混合物,拉伸混合物使得导热填料取向排布得到拉伸混合物;将拉伸混合物干燥后石墨化得到具有导热网络混合物,采用抽真空的方法,向具有导热网络混合物中加入高分子基体或高分子单体与引发剂体系的混合物,得到拉伸诱导的轻质定向高导热材料。该制备方法简单、高效。
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公开(公告)号:CN114644908B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210219144.0
申请日:2022-03-08
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明公开一种强韧高导热薄膜,包括第一各向异性复合层,所述第一各向异性复合层包括各向异性导热填料和高分子基体材料;各向同性复合层,所述各向同性复合层包括各向同性导热填料和高分子基体材料,附着于所述第一各向异性复合层上;第二各向异性复合层,所述第二各向异性复合层包括各向异性导热填料和高分子基体材料,附着于所述各向同性复合层上。该强韧高导热薄膜具有较高热传导性,较高力学性能。本发明还提供了一种强韧高导热薄膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN116604120A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310902399.1
申请日:2023-07-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波杭州湾新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于金刚石基底的防伪标识焊印方法、装置及应用。所述焊印方法包括:提供表面具有第一微纳结构的金刚石基体;作为模板,沉积形成特征金属结构,形成第二微纳结构,第二微纳结构能够形成结构色;使特征金属结构与承印物表面抵触,并加热后冷却,以使两者能够分离,并使特征金属结构焊接至承印物表面形成防伪标识。本发明所提供的焊印方法与装置,其中的金刚石基体拥有极高的硬度、极强的化学稳定性和热稳定性,以及极高的热导率,能够起到生长模板作用并在焊印过程中起承载作用和导热作用;同时,金刚石基体和金属之间存在较大的热膨胀差异,在快速降温过程能够与特征金属结构轻松分离,完成焊印,保密性强,不易被窥探。
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公开(公告)号:CN115607735B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211257158.8
申请日:2022-10-12
Applicant: 富地润滑科技股份有限公司 , 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种钛合金减磨涂层的制备方法、钛合金构件及应用。所述制备方法包括:提供表面羟基化的钛合金基材以及氨基化的金刚石纳米片;使包含多个磷酸基和/或羧基的络合剂与所述钛合金基材表面进行配合反应,形成络合层;使金刚石纳米片与络合层表面进行自组装反应,形成金刚石层。本发明所提供的制备方法及其应用通过一种高效的新化学自组装方法,成功在钛合金表面沉积厚度均匀且致密的纳米级金刚石层,其结合力优良,摩擦寿命长;本发明所提供的润滑系统模拟人体关节处的润滑机制,降低了钛合金的摩擦系数,并大幅度的降低了磨损;并且,本发明所提供的钛合金构件以及蚕丝蛋白润滑液具有优良的生物相容性,非常适用于人工关节领域。
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公开(公告)号:CN116214807A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310028258.1
申请日:2023-01-09
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
IPC: B29C41/24 , B29C41/30 , B29C41/32 , B26F1/38 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K7/00 , C08K3/38 , B29L31/18
Abstract: 本发明公开了一种氮化硼高导热垫片的制备方法,包括将有机硅胶、氮化硼和分散剂进行混合得到流延浆料;将流延浆料通过流延机进行流延,流延刮刀的高度为50‑200μm,通过设定的流延温度得到固化薄膜;提高流延刮刀的高度至100‑400μm,在所述固化薄膜表面继续对流延浆料进行流延得到复合材料前驱体;迭代上述步骤直到复合材料前驱体的厚度达到1‑2cm停止迭代得到最终复合材料前驱体,将最终复合材料前驱体沿着氮化硼面外方向切割成多个厚度为0.5‑2mm的氮化硼高导热垫片。本发明还提供了利用氮化硼高导热垫片的制备方法制备得到的氮化硼高导热垫片。
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公开(公告)号:CN116162445A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111547300.8
申请日:2021-12-16
Applicant: 宁波杭州湾新材料研究院 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种导热复合材料以及制备方法、应用。所述导热复合材料包括碳化硅纳米线以及沉积在所述碳化硅纳米线上的球状和/或类球状的金刚石。即金刚石以球状或者类似球状的形态排在碳化硅纳米线上,形成类糖葫芦结构。该相貌的复合材料,在聚合物中不会发生团聚,具有良好的导热性能;并且含有由该复合材料和高分子聚合物形成的复合热界面材料,其热导率容易到其逾渗阈值。
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