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08
2023-06
六方氮化硼改性作為高導熱填料的優勢研究進展
常用的導熱填料主要有金屬、碳系以及陶瓷填料,相比于金屬、碳系填料,陶瓷粒子主要通過晶格振動實現熱量的快速傳遞,而且因其內部沒有自由運動的電子從而具有優異的電絕緣性能,是制備高導熱絕緣聚合物材料的首選導熱填料。尤其是六方氮化硼(h-BN),是陶瓷材料中導熱性能最...
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03
2023-06
氧化鋁導熱粉如何解決團聚情況以及一般添加量
使用抗結聚劑。在某些情況下,添加特殊的抗結聚劑也可以有效地減少團聚現象。MEA(氨基乙醇),MEHQ(三甲乙醇胺)、TPEG (三聚氧化乙二醇) 等抗結聚劑通過改變氧化鋁粉末的表面性質,減少顆粒之間的吸附力,達到防止團聚的目的。&nb...
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03
2023-06
?改性聚氨酯復合填料異氰酸酯和多元醇改善方案
制備1:1型聚氨酯導熱膠粘劑時,需要在異氰酸酯組份、多元醇組份中填充大量的導熱粉體。需要在配方中加入一定量的導熱粉體,然而常規粉體與基體樹脂相容性差,導致膠粘劑的粘接性能變差,由于導熱粉體與樹脂相容性差,難分散,增稠明顯,嚴重破壞膠粘劑的粘接性,導致膠粘劑的粘...
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30
2023-05
?功能性粉體導熱填料如何實現高導熱原理
常用的導熱填料有氧化鋁、氧化鎂、氧化鋅、氮化鋁、氮化硼、碳化硅等;其中,市場使用占有率大多是以微米級氧化鋁、硅微粉(結晶二氧化硅)等為主,納米氧化鋁,氮化物則做為高導熱領域的填充粉體;而氧化鋅大多做為導熱膏(導熱硅脂)...
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30
2023-05
導熱粉體氧化鋁填料如何改善高導熱凝膠的垂流及開裂現象
傳統的導熱凝膠大多數是采用硅酮基體以及填充大量的導熱粉體制備而成,然而這種基體存在導熱系數低,結構穩定性差等問題限制了材料應用。如何改善?東超新材料耐高溫處理劑對高導熱粉體組合物進行均勻表面改性,降低了顆粒表面極性,增強了粉體與硅油的結合力,同時顆粒間形成致密...
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26
2023-05
?東超導熱塑料用導熱填料粉末導熱肌理
塑料以其優異的耐化學藥品性、質量輕、便于成型加工、產品設計自由度高等特點,已經廣泛應用于汽車、工業、電子電氣、加熱/冷卻設備等領域。然而,塑料本身的導熱率都很低,目前導熱塑料仍以填充型導熱塑料為主,通過高導熱填料粒子進行填充,導熱系數不高,主要填料包括金屬氧化...
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26
2023-05
導熱氧化鋁粉填料在熱界面材料中的應用
粉體的表面改性是指采用一定的方法對粒子的表面進行處理、修飾及加工,有目的地改變粉體表面的物理、化學性質,以滿足粉體加工及應用的一門技術,粉體使得粉體表面能大幅度降低,粉體填入膠體或油體內的填充量顯著提高,提高產品內導熱鏈的完整性和多通道性,提高產品導熱性能,從...
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22
2023-05
?導熱絕緣填料在高分子基體界面熱導率的影響因素有哪些
目前,大量應用的主要有機硅導熱材料、環氧導熱材料等,有機硅類導熱材料的封粘結性差,固化能力較差,限制了其廣泛應用,而環氧基灌封材料價格便宜,且固化后強度較高,廣泛應用于工業電子、變壓器等領域,所占市場比例份額較高。隨著電力電子及高功率設備對導熱和...
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22
2023-05
高純煅燒氧化鋁粉體的3種電鏡形貌其特點
? 粉體的形貌結構特征包括:粉體的形狀、化學組成、內外表面積、體積和表面缺陷等,它們一起決定了粉體的綜合物理化學性能。氧化鋁粉體的微觀形貌有以下幾種。 固相法制備氧化鋁粉體主要是將鋁或者鋁鹽經過研磨、煅燒、固相反應等直接得到氧化鋁粉體...
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19
2023-05
導熱粉填料:聚氨酯體系特性以及氧化鋁改性特點
(1) 聚氨酯是多元醇(包括二元醇)和多異氰酸酯(包括二異氰酸酯)等的反應產物。(2) 多元醇(A組分):大多數多元醇都是具有沸點高,揮發性小,其沸點、黏度、相對密度和熔點等隨分子量增加而增加。相對穩定。(3) 異氰酸酯(B組分):由于異氰酸酯結構中含有不飽和...
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