[发明专利]一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法及其用途在审
申请号: | 201711174362.2 | 申请日: | 2017-11-22 |
公开(公告)号: | CN108102304A | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
发明(设计)人: | 肖琳;周振平;叶航 | 申请(专利权)人: | 纳琳威纳米科技南通有限公司 |
主分类号: | C08L67/02 | 分类号: | C08L67/02;C08L79/08;C08L23/12;C08L77/06;C08K3/28;C08J5/18;C08J3/22 |
代理公司: | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙) 11504 | 代理人: | 宋林清 |
地址: | 226000 江苏省南通*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高导热 绝缘 制备 薄膜 塑料母粒 有机高分子材料 分散性好 纳米色浆 双向拉伸 机械性能 化学稳定性能 无机纳米粉体 无机纳米粒子 双螺杆搅拌 无机纳米粉 有机高分子 高热导率 功能粒子 光学性能 挤出造粒 无机材料 改性 共混 熔融 聚合 塑料 应用 | ||
1.一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)将具有绝缘高导热功能的无机纳米粉体制备成分散性好的纳米色浆;
(2)将分散性好的具有绝缘高导热功能的纳米色浆与塑料母粒在塑料的熔融温度下,经双螺杆搅拌,之后挤出造粒,得到高热导率的有机、无机塑料母粒;
(3)在制备薄膜的过程中添加少量的绝缘高导热功能粒子就可以制备出高导热功能的薄膜;
其中,步骤(1)中,绝缘高导热纳米色浆的制备方法包含混合、分散、研磨、过筛四步,具体为:
(a)将具有绝缘高导热功能的无机纳米粉体、有机分散剂和有机溶剂三者混合;
(b)将混合体在高速剪切分散介质中高速剪切分散30-60分钟;
(c)将高速剪切分散的浆料放进罐磨机、球磨机或是砂磨机中研磨分散;
(d)将研磨好的色浆过筛,以去除大的颗粒。
2.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(a)中,所述的无机纳米粉体为金属氧化物、金属氮化物、金属碳化物中的一种;绝缘高导热的无机纳米粉体的三维尺寸均不超过100纳米。
3.根据权利要求2所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:所述的无机纳米粉体为金属氮化物。
4.根据权利要求3所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:所述的无机纳米粉体为金属氮化铝纳米粉体。
5.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(a)中,有机分散助剂是含有羟基有机高分子长链、羧基有机高分子长链、环氧基有机高分子长链或含有氨基类的有机高分子长链;有机分散助剂的添加量应为无机纳米粉体的0.5-15%。
6.根据权利要求5所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:有机分散助剂是为聚乙二醇类、聚丙烯酸类、聚乙烯吡咯烷酮类、聚氨酯类分散剂中的一种;有机分散助剂的添加量应为无机纳米粉体的5-8%。
7.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(a)中,所述的有机溶剂可以是醇类,酯类,苯类、酮类、醚类常用的工业有机溶剂。
8.根据权利要求7所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:所述的醇类选自甲醇、乙醇、丙醇、丁醇;酯类选自乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯;苯类选自甲苯、二甲苯。
9.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,有机塑料母粒为常用的制备塑料材料的有机高分子塑料母粒,选自PET母粒、PP母粒、PA母粒、PI母粒中的一种或几种。
10.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(3)中,绝缘高导热的复合粒子在制备薄膜之前,需要经过120℃干燥24小时,并与对应的白母粒经搅拌机混合30分钟以上。
11.根据权利要求1所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:步骤(3)中,绝缘高导热的复合粒子的添加量不超过50%。
12.根据权利要求11所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:绝缘高导热的复合粒子的添加量不超过30%。
13.根据权利要求12所述的一种一步双向拉伸绝缘高导热薄膜的制备方法,其特征在于:绝缘高导热的复合粒子的添加量不超过10%。
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