[发明专利]一种纳米氧化锌LED散热涂料及其制备方法无效

专利信息
申请号: 201410050655.X 申请日: 2014-02-14
公开(公告)号: CN103881529A 公开(公告)日: 2014-06-25
发明(设计)人: 程实 申请(专利权)人: 程实
主分类号: C09D163/00 分类号: C09D163/00;C09D7/12
代理公司: 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112 代理人: 余成俊
地址: 241200 安徽省*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 纳米 氧化锌 led 散热 涂料 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于涂料技术领域,特别涉及一种纳米氧化锌LED散热涂料及其制备方法。

背景技术

随着LED灯使用范围的迅速扩大,延长LED灯使用寿命也已成为急需解决的问题,LED功率加大,散热问题也就越来越被人注重。目前采用导热胶解决 LED 灯散热问题,但是其所使用的材料存在耐温与耐老化比较差,对基材粘结力小、散热效果不佳以及施工不便的技术问题,难以满足人们对 LED 灯散热的要求。

发明内容

本发明的目的是提供一种纳米氧化锌LED散热涂料及其制备方法,本发明涂料具有较高的强度和耐磨性,散热性好、易喷涂的优点。

本发明所采用的技术方案是:

一种纳米氧化锌LED散热涂料,其特征在于由下列重量份的原料制成:环氧丙烯酸酯树脂45-50、聚醚丙烯酸酯6-8、聚醋酸乙烯酯7-10、季戊四醇三丙烯酸酯4-6、聚磷酸铵4-7、苯二甲胺三聚体5-8、醋酸丁酯25-30、癸二酸丙二醇聚酯5-8、草本纤维6-8、氨丙基三乙氧基硅烷5-8、2,6-二叔丁基对甲酚2-3、纳米纤维素晶体3-5、纳米氧化锌7-10、成膜助剂5-6。

所述的成膜助剂由以下重量份的原料制得:月桂酸甲酯7-10、双环戊二烯3-5、丁烯二酸酐2-4、丙二醇丁醚3-5、1,6-己二醇二丙烯酸酯3-5、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯1-2、羧甲基纤维素2-4、纳米甲壳素1-2、纳米纤维素1-2、过氧化苯甲酸0.3-0.4、二乙二醇12-13;制备方法是:将二乙二醇、羧甲基纤维素、纳米甲壳素、纳米纤维素混合,搅拌5-10分钟,加热至60-70℃,在4000-6000转/分下搅拌18-25分钟,再加入月桂酸甲酯、双环戊二烯、丁烯二酸酐、丙二醇丁醚、1,6-己二醇二丙烯酸酯、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,搅拌反应15-30分钟;再降温至20-25℃,再加入其它剩余成分,搅拌反应45-60分钟,即得。

所述的纳米氧化锌LED散热涂料的制备方法,其特征在于包括以下步骤:将醋酸丁酯、季戊四醇三丙烯酸酯、癸二酸丙二醇聚酯混合,在1600-1800转/分下搅拌反应10-20分钟,然后升温至50-70℃,加入环氧丙烯酸酯树脂、聚醚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、聚磷酸铵、苯二甲胺三聚体、氨丙基三乙氧基硅烷,继续搅拌20-30分钟,再加入其它剩余成分,继续搅拌反应30-40分钟,研磨得到浆料,即得。

本发明的有益效果

本发明涂料草本纤维、纳米纤维素晶体,增加了涂料的强度和耐磨性;还添加了纳米氧化锌,使得涂料易喷涂、而且增加了散热性能;该涂料还具有高的强度,粘结力大,耐冲击。本发明的成膜助剂,使涂料成膜性好,易于涂装。

具体实施方式

一种纳米氧化锌LED散热涂料,由下列重量份(公斤)的原料制成:环氧丙烯酸酯树脂48、聚醚丙烯酸酯7、聚醋酸乙烯酯8、季戊四醇三丙烯酸酯5、聚磷酸铵4-7、苯二甲胺三聚体7、醋酸丁酯28、癸二酸丙二醇聚酯6、草本纤维7、氨丙基三乙氧基硅烷7、2,6-二叔丁基对甲酚2.5、纳米纤维素晶体4、纳米氧化锌8、成膜助剂5.5。

所述的成膜助剂由以下重量份(公斤)的原料制得:月桂酸甲酯8、双环戊二烯4、丁烯二酸酐3、丙二醇丁醚4、1,6-己二醇二丙烯酸酯4、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯1.5、羧甲基纤维素3、纳米甲壳素1.5、纳米纤维素1.5、过氧化苯甲酸0.3、二乙二醇12;制备方法是:将二乙二醇、羧甲基纤维素、纳米甲壳素、纳米纤维素混合,搅拌7分钟,加热至65℃,在5000转/分下搅拌22分钟,再加入月桂酸甲酯、双环戊二烯、丁烯二酸酐、丙二醇丁醚、1,6-己二醇二丙烯酸酯、异丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)钛酸酯,搅拌反应20分钟;再降温至23℃,再加入其它剩余成分,搅拌反应50分钟,即得。

所述的纳米氧化锌LED散热涂料的制备方法,包括以下步骤:将醋酸丁酯、季戊四醇三丙烯酸酯、癸二酸丙二醇聚酯混合,在1700转/分下搅拌反应15分钟,然后升温至60℃,加入环氧丙烯酸酯树脂、聚醚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、聚磷酸铵、苯二甲胺三聚体、氨丙基三乙氧基硅烷,继续搅拌25分钟,再加入其它剩余成分,继续搅拌反应35分钟,研磨得到浆料,即得。

将本发明涂料涂于LED壳体上,在80℃和300W 紫外光辐照条件下人工加速老化试验,耐老化时间5000小时,耐温高温300℃,粘结剪切力18MPa.,导热系数296 W/(m·℃)。

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