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產(chǎn)品百科
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03
2023-06
制備1:1型聚氨酯導(dǎo)熱膠粘劑時(shí),需要在異氰酸酯組份、多元醇組份中填充大量的導(dǎo)熱粉體。需要在配方中加入一定量的導(dǎo)熱粉體,然而常規(guī)粉體與基體樹(shù)脂相容性差,導(dǎo)致膠粘劑的粘接性能變差,由于導(dǎo)熱粉體與樹(shù)脂相容性差,難分散,增稠明顯,嚴(yán)重破壞膠粘劑的粘接性,導(dǎo)致膠粘劑的粘...
30
2023-05
      常用的導(dǎo)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(chǎng)使用占有率大多是以微米級(jí)氧化鋁、硅微粉(結(jié)晶二氧化硅)等為主,納米氧化鋁,氮化物則做為高導(dǎo)熱領(lǐng)域的填充粉體;而氧化鋅大多做為導(dǎo)熱膏(導(dǎo)熱硅脂)...
30
2023-05
傳統(tǒng)的導(dǎo)熱凝膠大多數(shù)是采用硅酮基體以及填充大量的導(dǎo)熱粉體制備而成,然而這種基體存在導(dǎo)熱系數(shù)低,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差等問(wèn)題限制了材料應(yīng)用。如何改善?東超新材料耐高溫處理劑對(duì)高導(dǎo)熱粉體組合物進(jìn)行均勻表面改性,降低了顆粒表面極性,增強(qiáng)了粉體與硅油的結(jié)合力,同時(shí)顆粒間形成致密...
26
2023-05
塑料以其優(yōu)異的耐化學(xué)藥品性、質(zhì)量輕、便于成型加工、產(chǎn)品設(shè)計(jì)自由度高等特點(diǎn),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)、電子電氣、加熱/冷卻設(shè)備等領(lǐng)域。然而,塑料本身的導(dǎo)熱率都很低,目前導(dǎo)熱塑料仍以填充型導(dǎo)熱塑料為主,通過(guò)高導(dǎo)熱填料粒子進(jìn)行填充,導(dǎo)熱系數(shù)不高,主要填料包括金屬氧化...
26
2023-05
粉體的表面改性是指采用一定的方法對(duì)粒子的表面進(jìn)行處理、修飾及加工,有目的地改變粉體表面的物理、化學(xué)性質(zhì),以滿足粉體加工及應(yīng)用的一門技術(shù),粉體使得粉體表面能大幅度降低,粉體填入膠體或油體內(nèi)的填充量顯著提高,提高產(chǎn)品內(nèi)導(dǎo)熱鏈的完整性和多通道性,提高產(chǎn)品導(dǎo)熱性能,從...
22
2023-05
  目前,大量應(yīng)用的主要有機(jī)硅導(dǎo)熱材料、環(huán)氧導(dǎo)熱材料等,有機(jī)硅類導(dǎo)熱材料的封粘結(jié)性差,固化能力較差,限制了其廣泛應(yīng)用,而環(huán)氧基灌封材料價(jià)格便宜,且固化后強(qiáng)度較高,廣泛應(yīng)用于工業(yè)電子、變壓器等領(lǐng)域,所占市場(chǎng)比例份額較高。隨著電力電子及高功率設(shè)備對(duì)導(dǎo)熱和...
22
2023-05
?   粉體的形貌結(jié)構(gòu)特征包括:粉體的形狀、化學(xué)組成、內(nèi)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(xué)性能。氧化鋁粉體的微觀形貌有以下幾種?! 」滔喾ㄖ苽溲趸X粉體主要是將鋁或者鋁鹽經(jīng)過(guò)研磨、煅燒、固相反應(yīng)等直接得到氧化鋁粉體...
19
2023-05
(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(yīng)產(chǎn)物。(2) 多元醇(A組分):大多數(shù)多元醇都是具有沸點(diǎn)高,揮發(fā)性小,其沸點(diǎn)、黏度、相對(duì)密度和熔點(diǎn)等隨分子量增加而增加。相對(duì)穩(wěn)定。(3) 異氰酸酯(B組分):由于異氰酸酯結(jié)構(gòu)中含有不飽和...
19
2023-05
(1) 改性目的:提供粉體在樹(shù)脂中的填充比與分散效果,并根據(jù)不同需要賦予其一定的功能性。 (2) 改性機(jī)理:氫氧化鋁作為無(wú)機(jī)填料,其表面有親水性基團(tuán),并呈極性;而樹(shù)脂則呈疏水性、極性,兩者之間的相容性差,通過(guò)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)無(wú)機(jī)填料表面進(jìn)行改性處理,...
17
2023-05
隨著工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,傳統(tǒng)的金屬導(dǎo)熱材料,在一些領(lǐng)域的應(yīng)用受到限制,如電子電氣領(lǐng)域,由于集成技術(shù)和微封裝技術(shù)的發(fā)展,電子元器件和電子設(shè)備向小型化和密集化方向發(fā)展,導(dǎo)致有限的體積內(nèi)產(chǎn)生了更多的熱量;此時(shí)需要導(dǎo)熱性更高的絕緣材料將所產(chǎn)生的熱量迅速散失掉。高...
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