一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂及其制备方法技术

技术编号:15121498 阅读:131 留言:0更新日期:2017-04-09 20:14
本发明专利技术为一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其包括如下质量百分比含量的各组分:基体树脂材料10~60%、稀释剂10~70%、表面处理剂1~10%、固化剂1~10%、促进剂0.1~1%和功能填料10~60%。本发明专利技术首次将具有高红外辐射率的电气石纳米颗粒运用到绝缘导热胶中,使其同时具备绝缘、导热和红外辐射三种特性,提升复合材料整体的散热性能;本发明专利技术制得的胶粘剂可广泛应用到电子产品及其相关绝缘导热领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,特别涉及一种含有石墨烯和电气石的绝缘导热胶粘剂制备方法及其应用。
技术介绍
21世纪以来,电子产品开始朝着集成化、小型化和便携化的方向发展,对于封装胶粘剂的要求也越来越高。尤其是在航空航天、智能手机、平板电脑、通信等领域,具有绝缘、导热性能的胶粘剂都具有重要的实用价值,直接决定了整个电子系统的灵敏度、可靠性和使用寿命等参数。但是一般胶粘剂的基体材料导热性能都不好,通常的方法是用导热的微粒作为填料加入其中,形成有效的导热网络。但是,传统的导热填料又无法满足一些特殊场合的绝缘导热使用要求,迫切需要一种新型的绝缘导热填料来替代。石墨烯具有优异的导热性能,研究表明单层石墨烯导热系数可高达5000W/m·K,但同时其电导率也高达10-6Ω·cm,不能较好的满足部分胶粘剂对电气绝缘性能的要求。中国专利(CN103436027A)公开了“一种导热电绝缘硅橡胶热界面材料及其制备方法”,该专利使用表面活性剂处理石墨烯,达到了很好的分散效果。但并未对石墨烯进行绝缘处理,只是控制石墨烯的用量才使得材料处于绝缘水平,这样不利于形成良好的导热网络。中国专利(CN103804942A)公开了“含有石墨烯的绝缘散热组合物及其制备和应用”,其中利用溶胶-凝胶法,对石墨烯进行了二氧化硅绝缘包覆,成功解决了现有材料的绝缘性和导热性二者不易兼得的问题。但是该组合物中利用了热导率较低的二氧化硅来对石墨烯进行包覆,对整体热导率的提升效果并不是很突出。中国专利(CN104610706A)公开了“一种氧化镁纳米晶包覆石墨烯-环氧树脂复合材料及其制备方法”,用氧化镁代替二氧化硅,在保持绝缘性能的基础上,进一步增加了复合材料的导热性能。但是包覆后的石墨烯没有进行表面改性,分散很不均匀,团聚现象严重,本身的高导热性能和辐射散热性能没有得到很好的发挥利用,因而此类复合材料的导热性能还有很大的提升空间。此外,该方法包覆过程复杂,不易操作控制,很难实现规模化生产。电气石是一种具有高红外辐射率的矿物材料,可以作为一种特殊填料运用到散热材料领域。它能有效的提升此类材料的热辐射性能,使得热量更高效的向外散失。如中国专利(CN102964972A)公开了“一种含石墨烯或氧化石墨烯的复合强化散热涂料及其制备方法”,利用碳基材料、电气石和过渡金属氧化物(Fe2O3、MnO2和Co2O3)三者的混合物作为主要成分,通过冷凝回流法制备出一种高导热系数、高红外发射率的散热涂料。但是,所选过渡金属氧化物本身的热导率偏低且粒径较大,在提高红外辐射率的同时也在一定程度上破坏了导热网络,影响了热量的散失。关于对电气石红外辐射性能的利用还仅仅局限于散热涂料领域,急需拓宽其应用范围,目前还没有关于电气石运用到热界面材料的相关报道。
技术实现思路
本专利技术的目的是为了解决现有胶粘剂的绝缘性、导热性和热辐射性三者不易兼得的问题,而提出的一种新型高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂及其制备方法。本专利技术采用水热法,将热导率较高的金属氧化物(MgO、Al2O3、ZnO以及它们的混合物)与电气石粉、石墨烯三者复合在一起,成功制备出了负载电气石/高热导率金属氧化物的石墨烯复合材料。其特征在于大量的不同粒径的电气石与高热导率金属氧化物分布在网状石墨烯的表面及空隙当中,增强了导热性能和红外辐射性能,同时阻断了导电网络的形成,可以广泛应用到电子产品及其相关绝缘导热领域。本专利技术的技术方案是:一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其包括如下质量百分比含量的各组分:所述基体树脂材料为环氧树脂与A树脂进行复配改性后得到的混合物中的一种或几种;所述的A树脂为丙烯酸树脂、聚氨酯、端羧基丁腈橡胶、酚醛树脂、呋喃树脂或醇酸树脂;其中环氧树脂的质量分数为10%~90%;所述稀释剂为乙醇、丙酮、甲苯、四氢呋喃、二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、多元醇、苯甲醇和异丙醇中的一种或几种。所述表面处理剂为KH570、KH-792、A151和Si-69中的一种或几种。所述的固化剂为ZY-1618改性酸酐类、LHY-807甲基六氢苯酐、2-甲基-4-乙基咪唑、2-乙基-4-甲基咪唑、593固化剂(二亚乙基三胺与丁基缩水甘油醚的加成物)、2-乙基咪唑和二乙烯三胺中的一种或几种。所述的促进剂为亚乙基硫脲、三乙烯二胺、三乙醇胺、对氯代苯甲酸和甲基咪唑中的一种或几种。所述功能填料包括如下质量百分比含量的各组分:所述的石墨烯材料具有高导热系数、高比表面积和高杨氏模量等优异性能。所述电气石为纳米级电气石粉末,粒径范围在10~100nm。所述的高导热率金属氧化物具体为MgO、Al2O3和ZnO中的一种或几种。根据上述方案,所述高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂的制备方法如下:一)、功能填料的制备步骤(1):将氧化石墨烯分散于水醇溶液中,超声1~2h,制得氧化石墨烯悬浮液,其浓度为0.1~5mg/mL;称取电气石粉加入到氧化石墨烯悬浮液中,其质量配比为每1~5g氧化石墨烯加10~50g电气石粉;继续超声1~2h,得到氧化石墨烯/电气石的混合溶液;所述水醇溶液为体积比1:1的水和乙醇的混合溶液;步骤(2):向步骤一所得混合液中加入可溶性金属盐,磁力搅拌的同时滴加碱性溶液,连续搅拌1~2h后,静置2~4天后分层,移除部分上清液,将剩余物倒入聚四氟水热釜中,120~220℃反应5~24h,冷却至室温后,抽滤得到蓬松的灰黑色固体产物;将上述灰黑色固体-2~-4℃预冷冻后,放入冷冻干燥机中,在-50~-90℃真空冷冻干燥24~48h,得到负载电气石/金属氧化物的石墨烯功能填料;所述可溶性金属盐为可溶性镁盐、锌盐、铝盐中的一种或两种以上组成的混合物,其理论质量可根据可溶性金属盐与该盐生成的高热导率金属氧化物的化学计量比计算得出;所述碱性溶液中摩尔比满足氢氧根离子:可溶性金属盐中的金属离子=2~4:1,滴加时间控制在30~60min;所述碱性水溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、氨水;所述可溶性金属盐中镁盐为硝酸镁、硫酸镁、氯化镁、醋酸镁或它们的水合物,锌盐为硝酸锌、硫酸锌、氯化锌、醋酸锌或它们的水合物,铝盐为硝酸铝、硫酸铝、醋酸铝或它们的水合物;所述氢氧化钠、氢氧化钾的浓度为10~50mg/mL;氨水的浓度为28%,密度为0.89g/mL;二)、胶粘剂的制备按照以上配比,将上述功能填料研磨成粉末后,分散到经稀释剂稀释后的表面处理剂中,超声分散1~2h;将所得分散液与基体树脂材料、固化剂及促进剂按照一定比例本文档来自技高网
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一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂及其制备方法

【技术保护点】
一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为该胶粘剂包括如下质量百分比含量的各组分:所述基体树脂材料为环氧树脂与A树脂进行复配改性后得到的混合物中的一种或几种;所述的A树脂为丙烯酸树脂、聚氨酯、端羧基丁腈橡胶、酚醛树脂、呋喃树脂或醇酸树脂;其中环氧树脂的质量分数为10%~90%;所述功能填料包括如下质量百分比含量的各组分:

【技术特征摘要】
1.一种高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为该胶粘剂包括如下质量百分比含量的
各组分:
所述基体树脂材料为环氧树脂与A树脂进行复配改性后得到的混合物中的一种或几种;
所述的A树脂为丙烯酸树脂、聚氨酯、端羧基丁腈橡胶、酚醛树脂、呋喃树脂或醇酸树脂;
其中环氧树脂的质量分数为10%~90%;
所述功能填料包括如下质量百分比含量的各组分:
2.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述稀释剂为乙醇、
丙酮、甲苯、四氢呋喃、二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、多元醇、苯甲醇和异丙醇中的一种
或几种。
3.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述表面处理剂为
KH570、KH-792、A151和Si-69中的一种或几种。
4.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述的固化剂为
ZY-1618改性酸酐类、LHY-807甲基六氢苯酐、2-甲基-4-乙基咪唑、2-乙基-4-甲基咪唑、593
固化剂(二亚乙基三胺与丁基缩水甘油醚的加成物)、2-乙基咪唑和二乙烯三胺中的一种或
几种。
5.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述的促进剂为亚乙
基硫脲、三乙烯二胺、三乙醇胺、对氯代苯甲酸和甲基咪唑中的一种或几种。
6.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述纳米级电气石粉
末,粒径范围在10~100nm。
7.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂,其特征为所述的高导热率金属
氧化物具体为MgO、Al2O3和ZnO中的一种或几种。
8.如权利要求1所述的高红外辐射率的绝缘导热胶粘剂的制备方法,其特征为包括如下
步骤:
一)、功能填料的制备
步骤(1):将氧化石墨烯分散于水醇溶液中,超声1~2h,制得氧化石墨烯悬浮液,其
浓度为0.1~5mg/mL;称取电气石粉加入到氧化石墨烯悬浮液中,其质量配比为每1~5g氧化
石...

【专利技术属性】
技术研发人员:薛刚王涛梁金生黄志焕郑路宁
申请(专利权)人:河北工业大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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