一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法技术

技术编号:33851473 阅读:11 留言:0更新日期:2022-06-18 10:38
本发明专利技术公开了一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,通过分层设计和组装策略制备了多功能尼龙复合薄膜,热压成型后连续的顶部的石墨烯导热网络作为各向异性导热层和电磁屏蔽层,中间镀镍尼龙膜作为电磁屏蔽增强层,底部的碳纤维布作为力学性能改善层;通过本发明专利技术制得的各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜能够有效的传导电子设备运行产生的热量以及屏蔽99.99%的电磁波,维护设备正常运行,且复合材料的柔性极好,可广泛应用于各种场景;复合材料制作成本较低,工序简单,适用于工业化生产。业化生产。

【技术实现步骤摘要】
一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法


[0001]本专利技术属于电磁屏蔽导热材料
,具体涉及一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法。

技术介绍

[0002]如今,随着电子设备集成化、小型化、高性能化的发展,具有各向异性导热性和导电性的柔性聚合物基复合材料引起了广泛关注。为了防止热量聚集影响电子设备正常运行,作为散热器的复合材料应当在面内方向快速耗散废热。同时,为避免相邻热源的影响,要求复合材料的面外热导率不宜太高,可以视为设备之间的隔热板。除此之外,设备之间的电磁波干扰也是很严重的问题,这就要求复合材料具有较好的电磁波屏蔽性能。
[0003]石墨烯、碳纳米管等碳材料由于其超高的固有导热导电性能引起了研究人员的广泛关注。但是填料在聚合物基体中的无规分散带来的巨大界面热阻导致复合材料性能远远达不到预期,并且碳材料的粒度极小易团聚,导致复合材料力学性能严重下降。如CN103450674A公开了一种高导热尼龙6石墨烯纳米复合材料及其制备方法,作者将原位聚合石墨烯尼龙母粒和纯尼龙熔融共混密炼制得复合材料,两步法使得填料在聚合物基体中达到良好分散,但是添加10wt%氧化石墨烯的复合材料热导率仅为0.416W/mK,提升率并不理想。大量导热填料的引入容易造成机械性能和加工性能较差,成本和密度较高,对导热性能的提高也相对有限。
[0004]为了解决上述问题,本专利技术通过分层设计再组装成型的方式直接构建了填料的单向热传导通路及电磁损耗通路。石墨烯分散液经过真空抽滤后由于氢键和π

>π堆积作用,紧密的贴合在滤膜表面,致密堆叠的石墨烯片层形成了高各向异性的导热通路,电子设备的废热可以从面内迅速传导耗散,且面外几乎绝热更不会影响相邻电子元件。经过化学镀镍后的尼龙滤膜表层沉积了致密的镍层,进一步提高了电磁波的电损耗和磁损耗。底层的碳纤维布提高了材料的整体力学性能,改善了尺寸稳定性。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供了一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法。通过分层设计再组装成型的方式将高导电导热石墨烯层、表面镀镍的多孔尼龙树脂层、碳纤维布层复合,构建了填料的单向热传导通路以及电磁损耗通路,最终得到各向异性高导热电磁屏蔽多层尼龙复合膜,该结构赋予膜材料高面向导热、高电磁屏蔽性能的同时,具有较高的力学性能,且制备方法简单有效适宜工业化。
[0006]本专利技术的技术方案如下:
[0007]一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:
[0008](1)镀镍尼龙滤膜的制备
[0009]将经过敏化处理、活化处理的尼龙滤膜浸入镀液中,然后向镀液中滴加还原液,在
60℃超声条件下搅拌(300~400rpm)反应5~15min,之后取出滤膜,冲洗,烘干,得到镀镍尼龙滤膜备用;
[0010]所述敏化处理是将尼龙滤膜放入敏化溶液中超声15min,所述敏化溶液由氯化亚锡、浓盐酸、去离子水按比例2(g):1(mL):99(mL)混合而成;
[0011]所述活化处理是将经过敏化处理的尼龙滤膜放入活化溶液中超声15min,所述活化溶液由氯化钯、浓盐酸、去离子水按比例0.01(g):0.1(mL):99.9(mL)混合而成;
[0012]所述镀液由六水合氯化镍、柠檬酸钠、去离子水、氨水按比例2(g):3(g):90(mL):10(mL)混合而成;
[0013]所述还原液由次亚磷酸钠、去离子水按比例4(g):10(mL)混合而成;
[0014]所述尼龙滤膜的孔径为0.8~0.22μm;
[0015](2)真空抽滤负载石墨烯
[0016]将步骤(1)制备的镀镍尼龙滤膜置于滤纸上,通过真空辅助抽滤石墨烯分散液,使石墨烯覆盖于镀镍尼龙滤膜上,得到负载有石墨烯的镀镍尼龙滤膜;
[0017]所述石墨烯分散液中石墨烯的浓度为1mg/mL,配制方法为:将十二烷基苯磺酸钠、石墨烯纳米片、去离子水按比例100(mg):100(mg):100(mL)混合,超声处理30min,然后用超声波细胞破碎机处理30min,得到均匀分散且稳定的石墨烯分散液;
[0018]所述石墨烯纳米片的尺寸为5~10μm,片层数5~10层;
[0019]基于负载有石墨烯的镀镍尼龙滤膜的总质量,石墨烯的负载量为10~20wt%;
[0020](3)铺叠热压
[0021]将步骤(2)制备的负载有石墨烯的镀镍尼龙滤膜覆盖于碳纤维布上,负载石墨烯的一面朝上(即负载石墨烯的一面不与碳纤维布接触),使用全自动压片机热压成型;
[0022]所述碳纤维布由极性聚合物集束剂包覆碳纤维制成,单丝直径为10~20μm,含碳量高于95%;
[0023]所述热压成型的条件为:热压温度200℃,压力10MPa,热压时间10min。
[0024]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0025]1、本专利技术利用通过分层设计再组装成型的方式直接构建了填料的单向热传导通路以及电磁损耗通路,实现了复合材料的高性能化和多功能性,同时避免了填料在基体内部聚集对材料力学性能的负面影响,复合膜的结构示意图如图1所示;
[0026]2、本专利技术通过化学镀镍法,直接在尼龙滤膜基材表层原位沉积纳米镍颗粒,镍颗粒在膜表面形成厚度10微米左右的致密镍层,入射电磁波在镍层导电网络中发生传导损耗及磁损耗,有效增强了电磁屏蔽性能,工艺简便高效,可大规模化制备,镀镍滤膜实物图及断面扫描电镜如图2所示;
[0027]3、本专利技术利用石墨烯分散液真空抽滤负载的方式,在滤膜上表层致密堆叠的石墨烯片层形成了高各向异性的导热通路,避免了填料被基体包覆导致的较大界面热阻,电子设备的废热可以从面内迅速传导耗散,且面外的滤膜泡孔结构几乎绝热更不会影响相邻电子元件;
[0028]4、本专利技术将碳纤维布作为增强基底,提供了复合材料优异的力学性能,以及提升了尺寸稳定性。
附图说明
[0029]图1本专利技术复合膜的结构示意图。
[0030]图2实施例4中镀镍滤膜实物图及断面扫描电镜图。
具体实施方式
[0031]下面通过具体实施例进一步描述本专利技术,但本专利技术的保护范围并不仅限于此。
[0032]实施例中使用的尼龙滤膜购自上海新亚公司,直径为50mm;碳纤维布购自嘉兴纳科新材料有限公司,裁成直径50mm的圆片;石墨烯纳米片购自烯碳科技有限公司,片层数5

10层;其余试剂十二烷基苯磺酸钠、氯化亚锡、浓盐酸、氯化钯、六水合氯化镍、柠檬酸钠、氨水、次亚磷酸钠等为分析级纯度,可通过常规途径商购获得。
[0033]以下实施例中1mg/mL石墨烯分散液按如下配制:
[0034]100mg十二烷基苯磺酸钠、100mg石墨烯纳米片、100mL去离子水。将上述溶液超声处理30分钟,然后用超声波细胞破碎机处理30分钟,得到均匀分散且稳定的石墨烯分散液。
[0035]以下实施例中尼龙滤膜化学镀本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:(1)镀镍尼龙滤膜的制备将经过敏化处理、活化处理的尼龙滤膜浸入镀液中,然后向镀液中滴加还原液,在60℃超声条件下搅拌反应5~15min,之后取出滤膜,冲洗,烘干,得到镀镍尼龙滤膜备用;所述镀液由六水合氯化镍、柠檬酸钠、去离子水、氨水按比例2(g):3(g):90(mL):10(mL)混合而成;所述还原液由次亚磷酸钠、去离子水按比例4(g):10(mL)混合而成;(2)真空抽滤负载石墨烯将步骤(1)制备的镀镍尼龙滤膜置于滤纸上,通过真空辅助抽滤石墨烯分散液,使石墨烯覆盖于镀镍尼龙滤膜上,得到负载有石墨烯的镀镍尼龙滤膜;(3)铺叠热压将步骤(2)制备的负载有石墨烯的镀镍尼龙滤膜覆盖于碳纤维布上,负载石墨烯的一面朝上,使用全自动压片机热压成型。2.如权利要求1所述各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述敏化处理是将尼龙滤膜放入敏化溶液中超声15min,所述敏化溶液由氯化亚锡、浓盐酸、去离子水按比例2(g):1(mL):99(mL)混合而成。3.如权利要求1所述各向异性导热电磁屏蔽尼龙复合膜的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述活化处理是将经过敏化处理的尼龙滤膜放入活化溶液中超声15min,所...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴波震杨裕豪
申请(专利权)人:浙江工业大学
类型:发明
国别省市:

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