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公开(公告)号:CN213686670U
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202022416181.X
申请日:2020-10-27
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司 , 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司
IPC: F21S45/48 , F21S45/50 , F21S41/19 , F21S43/19 , F21W107/10 , F21Y115/10
Abstract: 实用新型公开了一种导热塑料LED车灯散热器,包括固定连接的传热结构和散热结构,所述传热结构和散热结构间还设有用于分隔传热结构和散热结构区域的密封结构,所述散热结构包括翅片固定台和若干固定在翅片固定台上的散热翅片;所述传热结构和散热结构设有贯穿孔,用于给连接LED基板供电线路的排布,若干所述散热翅片避开翅片固定台上贯穿孔的位置设置;所述传热结构和散热结构为导热塑料一体注塑成型,且所述导热塑料的导热系数为5~15 W/(m•K)。本申请所述的导热塑料LED车灯散热器具有质轻、加工工艺简单、散热效果好、设计自由度高、加工精度可控性好、结构设计合理的优势;可替换现有铝材散热器,提高生产效率,节约生产成本。
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公开(公告)号:CN119642169A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411956442.3
申请日:2024-12-28
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
IPC: F21V29/87 , F21V29/71 , F21V29/77 , F21Y115/10
Abstract: 本发明属于LED照明领域,具体涉及一种LED散热器及LED灯。具体通过以下方式实现:一种LED散热器,包括装配部和套设于装配部上的散热部,所述装配部内设有用于容纳控制板的腔体,所述散热部设有用于固定LED基板的传热区,所述散热部和装配部为导热塑料,散热部导热系数大于装配部导热系数,且所述装配部为绝缘导热塑料;所述散热部和装配部通过双色注塑工艺或嵌件工艺一体成型。本发明方案结构简单、尺寸小、满足散热器适用更高功率LED灯的需求。
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公开(公告)号:CN112708270A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202110135306.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高导热尼龙基复合材料,所述高导热尼龙基复合材料,按重量份计,包括:25~60份尼龙树脂,30~65份石墨粉,0.3~2份含巯丙基偶联剂和5~15份玻璃纤维。本发明制备的高导热尼龙基复合材料,在石墨导热填料填充量达60wt%以上,仍能应用常规挤出机正常挤出生产,且复合材料具有良好的加工流动性,注塑成型模制品过程中不会出现缺胶问题,确保了模制品的成型加工质量;制得的模制品具有优良的导热性能和良好的力学性能,能直接取代金属铝材用作对散热性能要求高的诸如大功率工矿灯、户外投光灯、商照PAR灯和车灯等灯具的散热部件,扩大了尼龙基复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN111251914A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010218044.7
申请日:2020-03-25
Applicant: 安洁无线科技(苏州)有限公司 , 杭州本松新材料技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于导热塑料的无线充电温度监测方法及监测装置,其中,无线充电温度监测方法包括:判断地端的发射端与车端的接收端之间是否进行无线充电;基于布置于发射端中发射线圈及其导热托盘上的至少一个第一温度监测点,和/或,基于布置于接收端中接收线圈及其导热托盘上的至少一个第二温度监测点,实时进行温度数据采集;根据采集的温度数据,对发射端和接收端之间无线充电功率进行调节;发射线圈的导热托盘和/或接收线圈的导热托盘包括:PA66和/或PA6以及导热填料。本发明无线充电温度监测方法中,能够在无线充电过程中,实时地进行温度监测,并根据监测的温度数据,进行反馈调节,确保电动汽车无线充电的安全性。
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公开(公告)号:CN109265986A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811118945.8
申请日:2018-09-25
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及高分子复合材料领域,提供了一种高导热尼龙复合材料,原料组成包括尼龙树脂、增强材料、导热填料和润滑剂,所述尼龙树脂至少包含一种含石墨烯PA6树脂。本发明具有如下优点和有益效果:1)解决了因石墨烯堆积密度小引起的挤出加工扬尘问题。2)含石墨烯PA6树脂中的石墨烯能与常规导热填料有机结合,产生意想不到的协同增效效应,克服了常规导热材料在导热填料低填充量下难以达到高导热系数的技术瓶颈问题。3)本发明仅需在常规导热填料填充尼龙复合材料体系中引入少量的石墨烯(0.1%~2%),即可赋予尼龙复合材料优良的导热性能,与直接使用石墨烯粉体相比,有效的减少了石墨烯添加量,大幅度降低了生产成本,可大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN115968159A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111183648.3
申请日:2021-10-11
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种电子设备散热外壳组件,其包括第一导热塑料壳体、第二壳体,载有发热电子元件的基板;所述第一导热塑料壳体与所述第二壳体合盖形成一用于放置载有发热电子元件的基板的容纳腔,所述第一导热塑料壳体内壁一体注塑成型有一个或若干个导热结构件,所述导热结构件的端面与所述基板上的发热电子元件贴合连接。本发明通过壳体选材和结构设计,实现热传导方式散热和对流辐射散热并存,非常适用于内部空间相对密封的电子设备或载有大功率发热电子元件的电子设备散热。
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公开(公告)号:CN112708270B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202110135306.8
申请日:2021-02-01
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高导热尼龙基复合材料,所述高导热尼龙基复合材料,按重量份计,包括:25~60份尼龙树脂,30~65份石墨粉,0.3~2份含巯丙基偶联剂和5~15份玻璃纤维。本发明制备的高导热尼龙基复合材料,在石墨导热填料填充量达60wt%以上,仍能应用常规挤出机正常挤出生产,且复合材料具有良好的加工流动性,注塑成型模制品过程中不会出现缺胶问题,确保了模制品的成型加工质量;制得的模制品具有优良的导热性能和良好的力学性能,能直接取代金属铝材用作对散热性能要求高的诸如大功率工矿灯、户外投光灯、商照PAR灯和车灯等灯具的散热部件,扩大了尼龙基复合材料的应用范围。
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公开(公告)号:CN111551059A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010524357.5
申请日:2020-06-10
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于热交换技术领域,具体公开了一种塑料平板均热板,包括腔体和封装部,所述腔体与封装部相配合密封腔体,所述腔体内部抽真空并填充有工质,所述腔体内表面设有毛细结构;所述工质可以通过相变吸热和传热;所述腔体的材质为导热系数3~50W/(m·K)的导热塑料。与现有技术相比,本发明所述的塑料平板均热板,腔体的材质为导热系数3~50W/(m·K)的导热塑料,具有质轻、制造工艺简单,制造成本低、制造精度可控的优势。本发明所述的腔体可采用挤出成型,封装部为注塑成型,能够大大提高生产效率,多规格均热板生产时,可后续简单切割处理即可,相较于金属材质的生产工艺,大大减少模具数量和成本,整体上节约能源和生产成本效果明显。
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公开(公告)号:CN111391259A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010218058.9
申请日:2020-03-25
Applicant: 安洁无线科技(苏州)有限公司 , 杭州本松新材料技术股份有限公司
IPC: B29C45/76 , B29C45/77 , B29C45/78 , B29C45/26 , B29B13/06 , H02J50/10 , B60L53/12 , B29K105/00 , B29K21/00
Abstract: 本发明提供一种可实现无线充电温度监测的导热励磁线托盘及其成型工艺,其中,成型工艺包括如下步骤:提供具有导热性能的注塑原料,其包括如下组份:热塑性树脂以及导热填料,对注塑原料进行烘干处理;将注塑模具进行预热,并将烘干的注塑原料送入预热后的注塑模具的模腔中注塑成型;在设定好的冷却时间内,对注塑成型的可实现无线充电温度监测的导热励磁线托盘进行冷却,并在冷却过程中保证注塑成型的可实现无线充电温度监测的导热励磁线托盘不发生缩水。由本发明成型工艺形成的励磁线托盘能够在无线充电过程中,有利于实现对发射端和/或接收端的温度进行实时监测,避免热量积累烧毁线路的问题的发生,确保电动汽车无线充电的安全性。
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公开(公告)号:CN219086953U
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202223428482.X
申请日:2022-12-21
Applicant: 杭州本松新材料技术股份有限公司 , 本松新材料技术(芜湖)有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种散热组件、电机壳体、电机和电子水泵,本实用新型的散热组件包括导热塑料材质的散热组件本体,所述散热组件本体包括散热板和环绕散热板侧壁设置的裙边,所述裙边的外边缘开设有若干缺口,所述散热板和裙边经注塑成型工艺一体成型。与现有金属材质散热组件相比,本实用新型通过散热组件选材和结构设计,不仅降低了散热组件制造成本,还保障了散热组件尺度精度,可显著提升散热组件装配精准度;本实用新型的散热组件应用于电子水泵电机壳体中时,其与电机壳体的底板间连接方式为“塑包塑”结构,既规避了传统金属散热组件和塑料电子水泵电机壳体底板间因热膨胀系数差异大致使不良品几率增大的风险,又方便后续产品回收和报废,更环保。
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