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公开(公告)号:CN103333494B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310205354.5
申请日:2013-05-28
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种导热绝缘硅橡胶热界面材料及其制备方法,其包括以下步骤:1)导热填料的表面处理;2)不同粒径的导热填料按粒径大小依次与硅橡胶基体共混;3)高温模压或压延硫化;4)二次硫化,得到厚度0.2~5mm可控、邵氏A硬度10~60度可控、导热系数0.8~2.5W/(m·K)可控,撕裂强度大于3kN/mm片状导热绝缘硅胶热界面材料;5)贴离型膜。该片状导热绝缘硅橡胶热界面材料具有导热系数高、绝缘性能好、撕裂强度大、性能稳定、使用方便等特点,适用于大功率LED、平板电脑、手机、电源等电子器件的散热垫片。
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公开(公告)号:CN103435004B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310316980.1
申请日:2013-07-25
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于模板复制技术的表面增强拉曼活性基底制备方法,其特征在于,包括以下步骤:利用表面具有纳米阵列结构的母模板,通过聚甲基丙烯酸甲酯PMMA溶液对母模板进行翻模复制,得到带有相反纳米结构的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA阵列结构,然后对聚甲基丙烯酸甲酯PMMA阵列结构进行蒸镀金属层,得到金属纳米阵列表面增强拉曼活性基底;本发明基于模板复制技术制备表面增强拉曼活性基底,模板复制技术可以利用一块带有微纳结构的母模板,通过翻模复制,获得多个具有相反微纳结构的聚合物表面,然后通过在聚合物表面蒸镀金属层,可以快速、低成本获得大面积金属微纳阵列表面拉曼增强活性基底。
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公开(公告)号:CN103333494A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310205354.5
申请日:2013-05-28
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种导热绝缘硅橡胶热界面材料及其制备方法,其包括以下步骤:1)导热填料的表面处理;2)不同粒径的导热填料按粒径大小依次与硅橡胶基体共混;3)高温模压或压延硫化;4)二次硫化,得到厚度0.2~5mm可控、邵氏A硬度10~60度可控、导热系数0.8~2.5W/(m·K)可控,撕裂强度大于3kN/mm片状导热绝缘硅胶热界面材料;5)贴离型膜。该片状导热绝缘硅橡胶热界面材料具有导热系数高、绝缘性能好、撕裂强度大、性能稳定、使用方便等特点,适用于大功率LED、平板电脑、手机、电源等电子器件的散热垫片。
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公开(公告)号:CN103435004A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310316980.1
申请日:2013-07-25
Applicant: 东莞上海大学纳米技术研究院 , 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于模板复制技术的表面增强拉曼活性基底制备方法,其特征在于,包括以下步骤:利用表面具有纳米阵列结构的母模板,通过聚甲基丙烯酸甲酯PMMA溶液对母模板进行翻模复制,得到带有相反纳米结构的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA阵列结构,然后对聚甲基丙烯酸甲酯PMMA阵列结构进行蒸镀金属层,得到金属纳米阵列表面增强拉曼活性基底;本发明基于模板复制技术制备表面增强拉曼活性基底,模板复制技术可以利用一块带有微纳结构的母模板,通过翻模复制,获得多个具有相反微纳结构的聚合物表面,然后通过在聚合物表面蒸镀金属层,可以快速、低成本获得大面积金属微纳阵列表面拉曼增强活性基底。
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公开(公告)号:CN116913420A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310600300.2
申请日:2023-05-25
Applicant: 上海大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06F111/06
Abstract: 本发明属于材料性能优化领域,公开了一种阻燃高分子复合材料多性能优化与快速筛选的方法,其包括多个依次进行的迭代流程,其中每一个迭代流程包括以下四个步骤:(1)实验与数据集;(2)机器学习模型构建;(3)高通量筛选;(4)实验验证:在多目标优化的候选样本中,选择部分样本进行实验验证,如果满足多目标性能要求,则流程结束,反之则进入下一个迭代流程,直至满足多目标性能要求。本发明提供的阻燃高分子复合材料多性能优化的流程方法,可快速筛选多性能优化样本,加快高分子复合材料配方智能化设计。
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公开(公告)号:CN116622171A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310663609.6
申请日:2023-06-06
Applicant: 上海大学 , 温州益坤电气股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种新型高速列车绝缘子伞裙材料的制备方法,包括以下重量份数的原料组分:聚氯乙烯100份、对苯二甲酸二辛酯6‑12份、硫醇甲基锡3份、氢氧化铝100‑150份、硬脂酸1份、1010抗氧剂1份、聚四氟乙烯0‑6份、三氧化二锑0‑6份、二氧化钛4份、ACR401助剂4份。本发明方法利用聚氯乙烯本身良好的绝缘性能、耐老化性能以及力学性能,并利用增塑剂的迁移特性,在聚四氟乙烯组分的协同作用下,提升聚氯乙烯材料的表面憎水性和憎水恢复性,所制备的聚氯乙烯绝缘子的主要电气性能和疏水性能满足绝缘子相关技术条件,材料的力学性能尤为突出,适合作为时速400公里以上的高速列车绝缘子伞裙材料。
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公开(公告)号:CN110591247B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910709276.X
申请日:2019-08-02
Applicant: 常熟市中联光电新材料有限责任公司 , 上海大学 , 江苏中利集团股份有限公司
IPC: C08L27/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K7/10 , C08K3/40 , C08K3/38 , C08K7/14 , C08K5/17 , C08K5/098
Abstract: 本发明涉及一种多尺度复合热可逆交联可瓷化PVC材料。原料包括有PVC、硅灰石、蒙脱土、滑石粉、成瓷助剂、热可逆交联剂以及其它助剂;所述蒙脱土、滑石粉、硅灰石和成瓷助剂的粒径存在梯度差。本发明纳米蒙脱土具有良好的增强和助烧结作用;硅灰石在PVC烧结过程中起到良好的骨架支撑作用;超细滑石粉可以降低材料在双螺杆挤出机中熔融共混时螺杆承受的扭矩和摩擦,提高混合效率的同时降低了对双螺杆设备的要求和对设备的磨损;不同填料间粒径的梯度变化可以使小粒径的填料填充在大粒径的填料形成的空隙中,各个填料之间形成的“填缝”效应可以有效降低填充后PVC融体的熔融指数,从而使可瓷化PVC挤出的过程更加容易控制,材料表面更加光滑、缺陷少。
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公开(公告)号:CN112812435A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110041949.6
申请日:2021-01-13
Applicant: 上海大学
IPC: C08L23/12 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08K7/06 , C08K5/3492 , C08K3/32 , C08L23/06 , C08K7/24 , C08L25/06 , C08L67/02 , C08K3/38 , C08L67/04 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种常温导热高温阻燃的高分子复合材料,其特征在于,其由如下质量份比例的组分制成:热塑性聚合物树脂75~80,膨胀型阻燃剂15~20,协同阻燃剂0.1~5,导热填料0.1~5。本发明还公开了其制备方法,将热塑性聚合物树脂、膨胀型阻燃剂、协同阻燃剂及导热填料混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到具有优异的常温导热高温阻燃性能的热塑性高分子复合材料。本发明通过同步改进配方与制备工艺,使材料具备兼容性好、多功能化的特点,使制备的复合材料不仅在常温时有优异的导热性能,而且在高温时具有良好的阻燃性能。该复合材料的氧指数可达到40.5%,阻燃等级可达到UL‑94的V‑0等级,同时复合材料的常温下导热性能可达到1.34W/m‑1k‑1。
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公开(公告)号:CN111393798B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010250192.7
申请日:2020-04-01
Applicant: 上海大学 , 上海陛升新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种定向排列石墨烯/环氧树脂高导热复合材料,其特征在于:其由定向排列的厚度为5~20μm、侧向尺寸为0.5~3mm的石墨烯均热膜碎片作为导热填料,与浇注并包覆该导热材料的环氧树脂一起高温固化,使石墨烯均热膜碎片完成最终定向排列而制成。本发明还公开了其制备方法,将工业石墨烯均热膜边角料机械粉碎得到石墨烯均热膜碎片,将石墨烯均热膜碎片堆填于模具中,将环氧树脂注入装填填料的模具中,多次真空脱泡后高温固化得到材料。本发明采用的石墨烯均热膜来源于工业废料,可以实现废物利用;制备的复合材料因填料高度取向,从而导热性能优异;实现排列取向的方法为简单机械挤压或气流正压,步骤简洁、容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN111341394A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010097416.5
申请日:2020-02-17
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种高分子导热材料基因反馈系统,其基于计算机系统运行,由以下相互连接并通信的功能模块组成:(1)材料性能数据库;(2)智能查询模块;(3)运行标记模块;(4)推荐应用模块。本发明还公开了应用该系统获取制备高分子导热材料方案的方法,具体为制备一种多尺度的高分子多功能母粒,所得到其推荐的原料及其按照重量百分比方案为:多尺度的各类填料分子20~70%;高分子热塑性树脂30~80%。本发明为新材料设计提供了一种全新的数字化思路,可广泛满足不同领域材料基因的产业化研发和生产。
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