一种高导热玻璃纤维增强型相变层合板及制备方法技术

技术编号:46572723 阅读:0 留言:0更新日期:2025-10-10 21:18
本发明专利技术提供了一种高导热玻璃纤维增强型相变层合板及其制备方法,包括:S1将膨胀石墨与熔融正十八烷混合后进行真空浸渍处理,再加入熔融正构烷烃,得到第二复合相变材料;S2使用硅烷偶联剂对玻璃纤维布进行单面改性,并将第二复合相变材料涂布于单面改性的玻璃纤维布的改性面上,形成温控涂层;S3将改性纳米二氧化硅、聚氨酯丙烯酸树脂和硅烷偶联剂混合后通过涂覆于单面改性的玻璃纤维布的未改性面上,得到双面改性的玻璃纤维布;S4将两层双面改性的玻璃纤维布对称叠合后进行热压复合,得到高导热玻璃纤维增强型相变层合板。通过膨胀石墨与玻纤的协同增强作用和阻隔涂层的设计,有效解决相变材料液相泄漏以及导热率低的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于储能,具体涉及一种高导热玻璃纤维增强型相变层合板及制备方法


技术介绍

1、随着5g通信、人工智能、消费电子及新能源汽车等高性能电子设备的飞速发展,电子器件集成度持续提升,随之而来的热管理问题成为制约设备稳定运行与可靠性能的关键因素。作为新兴高效的散热解决方案,导热相变材料(phase change materials,pcm)近年来已成为能源科学与材料科学领域中的的研究热点。相变材料(pcm)是一种在有限温度范围内通过可逆相变吸收和释放潜热的材料。其中有机相变材料因高潜热和宽相变温度范围而得到广泛应用。烷烃、脂肪酸和多元醇是用于中低温热能储存的三大有机基相变材料。然而,在实际应用场景中有机基相变材料暴露出诸多亟待解决的科学问题,即导热率低,熔融态易泄漏。

2、针对上述问题,可在现存材料的基础上通过复合改性等方法提高pcm的导热率,并改善材料泄露问题。当前已研发的新型相变材料,在同步解决有机相变材料的液相泄漏现象以及改善导热系数偏低方面,仍存在难以突破的技术瓶颈。


技术实现思路>

1、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高导热玻璃纤维增强型相变层合板的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述真空浸渍处理为将第一混合物置于40-60℃的真空条件下浸渍12-15h;所述膨胀石墨、正十八烷和正构烷烃的质量比为1:(5-10):(0.1-0.5)。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述膨胀石墨是由石墨经高温膨胀处理所制得;所述高温膨胀处理的处理温度为900-1000℃,处理时间为10-60s。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2和S3中所述硅烷偶联剂为KH570、KH...

【技术特征摘要】

1.一种高导热玻璃纤维增强型相变层合板的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤s1中所述真空浸渍处理为将第一混合物置于40-60℃的真空条件下浸渍12-15h;所述膨胀石墨、正十八烷和正构烷烃的质量比为1:(5-10):(0.1-0.5)。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤s1中所述膨胀石墨是由石墨经高温膨胀处理所制得;所述高温膨胀处理的处理温度为900-1000℃,处理时间为10-60s。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤s2和s3中所述硅烷偶联剂为kh570、kh550、kh792和kh571中任一种。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤s2进一步包括:

6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤s3中所述改性纳米二氧化硅、硅烷偶联剂和聚氨酯丙烯酸树脂的质量比为1:1:50;所述第二混合物的制备方法包括:将改性纳米二氧化硅、...

【专利技术属性】
技术研发人员:李朋王宇张梦萱孙思齐吕永鑫蒲启欣汪军王磊魏凯王志伟
申请(专利权)人:山东硕远新材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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