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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
申请人: 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
摘要: 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
申请人: 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分类号: C09K5/14
摘要: 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:CN116214807A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310028258.1
申请日:2023-01-09
申请人: 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分类号: B29C41/24 , B29C41/30 , B29C41/32 , B26F1/38 , C08J5/18 , C08L83/04 , C08K7/00 , C08K3/38 , B29L31/18
摘要: 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:CN117757151A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311739632.5
申请日:2023-12-18
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种匀热辐射制冷薄膜,包括面内导热复合层和多孔阵列复合层,所述多孔阵列复合层位于面内导热复合层上,其中:所述面内导热复合层由第一高分子基体和位于第一高分子基体内部的二维片状导热填料构成;所述多孔阵列复合层包括第二高分子基体、球形导热填料和多个孔洞,所述球形导热填料和多个孔洞位于第二高分子基体内。该匀热辐射制冷薄膜具有较高的面内导热率的同时,还具有较高的辐射效率。本发明还公开了一种匀热辐射制冷薄膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN115612134A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211241649.3
申请日:2022-10-11
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种高导热流延薄膜的制备方法,包括将高分子基体材料加入到分散剂中得到混合溶液,将导热填料粉体加入到混合溶液中搅拌得到浆料,将所述浆料依次进行脱泡、流延和干燥得到流延薄膜,所述流延薄膜的厚度为20‑70μm,将所述流延薄膜进行热压、剥离得到高导热流延薄膜。该制备方法简单、高效,且该制备方法制备得到的流延薄膜具有较高的面内热导率、较高的绝缘性和较强的力学性能。本发明还公开了一种高导热流延薄膜的制备方法制备得到的高导热流延薄膜。
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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
申请人: 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
摘要: 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:CN116198190A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310029303.5
申请日:2023-01-09
申请人: 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分类号: B32B23/18 , B32B9/04 , B32B27/30 , B32B27/20 , B32B27/40 , B32B23/08 , B32B3/24 , B32B33/00 , B32B7/027 , C09K5/14
摘要: 本发明公开了一种面内均热导热薄膜,包括各向异性导热层和各向同性绝热层,各向同性绝热层附着在各向异性导热层上,各向异性导热层包括各向异性导热填料和高分子基体;各向同性绝热层为多孔复合层,所述多孔复合层由各向同性绝热填料和高分子基体组成;各向异性导热填料为氮化硼、氮化硼纳米片、氧化铝纳米片或氮化硼纳米管。该均热导热薄膜能够实现面内快速均热,且具有较高的绝缘作用。本发明还提供了一种面内均热导热薄膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN117799185A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311739577.X
申请日:2023-12-18
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种氮化硼导热垫片及其制备方法与应用,制备方法包括:将有机硅胶与氮化硼粉体搅拌混合后进行冷压压制,压制完成后进行固化,得到氮化硼前驱体片;在氮化硼前驱体片上进行狭缝切割,得到狭缝,在多个具有狭缝的氮化硼前驱体片表面涂覆有机硅胶后进行堆叠,堆叠过程中保证各氮化硼前驱体片上的狭缝对齐,向狭缝内填充有机硅胶,得到导热垫片前驱体;将导热垫片前驱体进行固化,之后沿着氮化硼前驱体片表面垂直方向按需切割成不同厚度的片,得到氮化硼导热垫片。本发明制备方法简单、环保,制备得到的氮化硼导热垫片具有一定的取向性、绝缘性、良好的导热性能和机械性能,且其密度较低,在电子器件散热领域中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117757113A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311701500.3
申请日:2023-12-12
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种导热绝缘匀热膜的制备方法,包括将各向异性二维导热填料、聚合物基体和无水乙醇混合得到混合浆料;将混合浆料喷射到旋转的筒壁上,直至混合浆料在筒壁均匀分布,然后在旋转的同时加热筒壁得到导热填料初步水平分布的初始导热绝缘匀热膜;对初始导热绝缘匀热膜进行真空热压得到最终的导热绝缘匀热膜。该制备方法能够高效的制备绝缘匀热膜,且制备得到的绝缘均热膜得到较高的致密度。本发明还公开利用该方法制备得到的导热绝缘匀热膜。
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公开(公告)号:CN116715902A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310625320.5
申请日:2023-05-30
申请人: 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
摘要: 本发明公开了一种超高面内导热杂化薄膜及其制备方法,涉及高导热薄膜制造领域。本发明通过各向异性一维导热填料和各向异性二维导热填料在高分子基体中沿横向定向排列得到。本发明还提供了一种超高面内导热杂化薄膜的制备方法,包括:(1)将所述的各向异性二维导热填料和高分子基体溶液与去离子水混合,经水浴超声后得到混合液A;(2)将所述的各向异性一维导热填料与去离子水混合,经超声波细胞粉碎机超声后得到悬浊液B;(3)将混合液A和悬浊液B混合,进行真空抽滤,抽干水分后得到超高面内导热杂化薄膜。该薄膜制备方法简单,内部致密度高,空隙率低,内部热阻低,能够实现面内的快速散热,且绝缘性能较好。
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