本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统导电尼龙复合材料加工性能、力学性能及导热性能差的问题,提供了一种高强导电导热尼龙复合材料及其制备方法,所述高强导电导热尼龙复合材料由以下重量份的组分制成:50~100份PA6微球,10~50份PA6‑12微球,1~6份鳞片石墨,2~5.0份球形石墨,所述鳞片石墨与球形石墨质量比为3/2~2/1。本发明采用机械共混并模压成型方式制备具有隔离结构的导电尼龙复合材料,使得在较低导电填料含量下就能实现材料导电性能的显著提升;采用不同维度导电导热填料进行复配使用,纳米尺度球形石墨能填充鳞片石墨所导致的空隙,从而改善复合材料的力学性能。
📄 2019111352651
📂 C08L77_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-19
本发明提供了一种高强度高导热尼龙复合材料及其制备方法,所述尼龙复合材料由如下重量份的原料组成:尼龙树脂100份、碳纤维5~30份、导热填料10~30份、分散剂0.1~5份、抗氧剂0.1~5份;所述尼龙树脂由5~30%石墨烯尼龙母粒和70~95%纯尼龙树脂构成;所述碳纤维表面接枝有碳纳米管;本发明通过将高导热填料如石墨烯、碳纳米管预处理后再进行熔融共混,使填料良好分散并在低含量下即可构建导热通路,从而显著提高复合材料的导热性能,并且通过在基体中加入碳纤维,提高了材料的整体力学性能,改善了尺寸稳定性,同时降低了尼龙的吸水率。
📄 2021103593672
📂 C08L77_06
👤 浙江工业大学
📅 2021-04-02
本发明属于高分子材料技术领域,具体公开了一种增强增韧耐超低温尼龙复合材料,包括:尼龙树脂55~75份、玻璃纤维15~30份、增韧剂5~12份、润滑剂0.5~2份;所述增韧剂为端氨基聚二甲基硅氧烷、端环氧基聚二甲基硅氧烷和有机硅弹性体增韧剂的混合物;所述玻璃纤维为经含氨基或含环氧基的硅烷偶联剂改性后的玻璃纤维。本发明还公开了上述增强增韧耐超低温尼龙复合材料的制备方法和在制备极寒气候地区高速铁路配件和超低温环境下的电子、通讯、航空航天领域中的应用。该增强增韧耐超低温尼龙复合材料的强度高、韧性好,特别是耐超低温性能优异,且制备方法简单、生产效率高、具有普适性,适合规模化大规模生产应用。
📄 2019107218039
📂 C08L77_06
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-06
本发明涉及导热材料技术领域,尤其涉及一种高导热尼龙复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤:A、将氮化硼、纤维素纳米纤维与去离子水配制成分散液;B、将步骤A分散液通过真空辅助抽滤在尼龙网纱表面与孔隙中沉积氮化硼/纤维素纳米纤维,并干燥,得到复合材料,取三层复合材料层叠并热压成型,即得高导热尼龙复合材料;通过本发明方法使得BN在尼龙的表面实现了沿平面方向取向的紧密堆叠,形成了重叠互连的结构,构建了丰富的导热路径,与尼龙基体最终形成独特的层压结构,在相对较低的BN负载下为复合材料带来了强大的面内导热能力的同时兼具了优秀的机械性能,和强大的耐弯折能力,在电子器件热管理等领域都具有广阔的应用前景。
📄 2024113371272
📂 C08L1_02
👤 西华大学
📅 2024-09-25
本发明提供一种超耐低温尼龙复合材料及其制备方法,其由尼龙50‑85份、相容剂5‑25份、玻璃纤维10‑25份、耐寒助剂0.5‑10份、抗氧剂0.1‑1.5份、偶联剂0.1‑2份和加工助剂0.1‑2份经两步混合均匀后再经挤出机造粒制备而成。本发明制备的复合材料除保持原有的性能外具有较高的耐低温性能,可以在‑40℃的或更低温的条件长期使用,适用于汽车、电子电气、建筑、航天等对低温具有更加苛刻的条件及地域及领域。
📄 2015108739514
📂 C08L77_02
👤 合肥杰事杰新材料股份有限公司
📅 2015-11-30
本发明涉及尼龙复合材料技术领域,且公开了一种家用电器垫圈用尼龙复合材料的制备方法,复合材料中含磷化合物受热分解可产生磷酸、偏磷酸和聚偏磷酸等覆盖并包裹在燃烧物的表面,使表层下面的可燃物接触不到空气中的氧和火焰,起到隔氧隔热的效果;含氮化合物在高温条件下分解产生NH3及H2O,起到气源的作用,形成的炭化层阻止或延缓氧扩散入基体内部,从而提高了尼龙复合材料的阻燃性能;阻燃耐热聚酰胺具有与尼龙66相似的结构,具有良好的相容性,其结构中的酰亚胺五元环、三嗪环及苯环结构,在受热过程中会阻碍聚合物高分子链的旋转,使高分子链的运动变得困难,从而使材料具有良好的耐热性能。
📄 2024105466054
📂 C08L77_06
👤 浙江浩南精密电子有限公司
📅 2024-05-06