专利
近期国内绝缘专利选登(10.16—10.31)

1、一种高热电性能和高空气稳定性PEDOT : PSS柔性热电薄膜及其制备方法和应用
公开号:CN115360291B
摘要:本发明公开了一种高热电性能和高空气稳定性PEDOT : PSS柔性热电薄膜及其制备方法和应用,一种制备方法是在基底上形成PEDOT : PSS薄膜,用具有还原性的溶液处理薄膜,进一步用浓硫酸处理;另一种制备方法是在基底上形成PEDOT : PSS薄膜,用极性溶剂处理薄膜,进一步用具有还原性的溶液处理,然后使用浓硫酸处理。极性溶剂具有高极性和高介电常数,处理薄膜时在PEDOT : PSS中引入屏蔽效应去除了绝缘的PSS,从而提高电导率;用具有还原性的溶液处理PEDOT : PSS薄膜,可以降低薄膜中PEDOT的氧化水平,提升薄膜的塞贝克系数;使用浓硫酸处理,由于浓硫酸的氧化作用,导致薄膜中双极化态PEDOT比例增大,薄膜的电导率显著提升,薄膜中PEDOT处于氧化/还原平衡状态,将薄膜裸露在空气中,其热电性能基本保持不变。
申请人:陕西科技大学
发明人:张荔; 刘星宇; 张菁; 董含笑; 马程; 杨艳玲; 锁国权; 叶晓慧
2、一种强服役、可降解环氧树脂绝缘材料及其制备方法
公开号:CN120623127B
摘要:本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种强服役、可降解环氧树脂绝缘材料及其制备方法。本发明采用分步式反应,首先基于分子扩链技术,利用稠环二醇对环氧树脂进行稠环串联改性;再以扩链后树脂分子链中的活性基团作为接枝位点,进一步在树脂分子链上接枝柔性侧链。该树脂改性技术不仅能够延展树脂分子链,利用柔性侧链的链缠结作用改善环氧绝缘材料的脆性;同时,通过调控树脂分子内链段的刚柔性,提高交联网络内分子链的有序堆积密度,降低网络自由体积占比,从而协同增强环氧绝缘材料电、力和热学性能,同时该环氧绝缘材料还具有高降解效率,解决了目前可降解环氧绝缘材料无法适应高压电力设备绝缘领域要求的难题,具有重要技术意义。
申请人:合肥工业大学; 南方电网科学研究院有限责任公司
发明人:赵玉顺; 沈昊; 王次尧; 赵羽; 杜斌; 还献华; 高超; 陈秋霖; 余家赫
3、一种Cu掺杂的Ag薄膜及其制备方法和应用
公开号:CN116676567B
摘要:本发明提供了一种Cu掺杂的Ag薄膜及其制备方法和应用,属于电磁防护材料技术领域。本发明提供的Cu掺杂的Ag薄膜中Cu掺杂的浓度≤10mol%,所述Cu掺杂的Ag薄膜的厚度为5~20nm。本发明通过在银膜中掺杂铜,能够抑制银膜的3D生长,促进银膜的平面生长,从而形成均匀连续的超薄银膜;通过控制Cu掺杂的Ag薄膜的厚度以及Cu掺杂的浓度,可以使Cu‑Ag薄膜同时兼具较高的透光性和屏蔽效能。实施例的结果显示,采用本发明的Cu‑Ag薄膜制备的超薄透明电磁屏蔽薄膜兼具较高的透光性和屏蔽效能,可见光透过率高达79.2%以上,屏蔽效能在20MHz至5GHz范围可高达36.8dB以上。
申请人:中国人民解放军陆军工程大学
发明人:王丹萍; 王庆国; 曲兆明; 程二威
4、一种高强PBO复合绝缘纸及其制备方法
公开号:CN119640624B
摘要:本发明属于新材料及特种纸领域,公开了一种高强PBO复合绝缘纸及其制备方法,其主要步骤如下:利用共混改性的PHA前驱体溶液涂覆PBO原纸表面,形成改性PHA‑PBO复合纸;将复合纸干燥后进行热压,得到高强PBO复合绝缘纸。与未处理PBO纸或者普通PHA‑PBO复合纸相比,采用上述方法制备的复合纸可以大幅降低PBO纸的孔隙率,进而显著提升PBO纸的匀度,得到具有优异力学性能的改性PBO纸,进一步提升了PBO纸的击穿强度,改善了PBO纸的绝缘性能。
申请人:山东非金属材料研究所
发明人:刘群; 彭宪宇; 柴晓明; 陈湘栋; 孟昭瑞; 肖作旭; 白金旺; 梁晨; 郭程; 钟蔚华; 代勇; 刘薇; 刘宗法
5、一种高起始局放电压芳纶绝缘纸及其制备方法和应用
公开号:CN118979412B
摘要:本发明公开了一种高起始局放电压芳纶绝缘纸及其制备方法和应用,芳纶绝缘纸包括:50份芳纶短切纤维、50份芳纶沉析纤维、3份芳纶纳米纤维和1份微米级填充添加剂。该芳纶绝缘纸可用于新能源汽车的电机内,制备方法包括:(1)对芳纶沉析纤维进行预处理;将填充添加剂与芳纶纳米纤维混合均匀,得到混合物;将混合物、经预处理的芳纶沉析纤维、芳纶短切纤维和余下的芳纶纳米纤维混合,得到浆料;(2)将浆料上网成型,再经后处理得到原纸;(3)将原纸经卷取和高温辊压。本发明的芳纶绝缘纸制备方法简单,原料易得,生产环保成本低,提升芳纶纸力学性能与电气性能的同时,提高了芳纶纸的起始局部放电电压。
申请人:株洲时代华先材料科技有限公司
发明人:宋欢; 韩浩旭; 黎勇; 张明; 丁娉; 田宗芳; 邓文举; 杨军; 刘兴隆; 罗中尧; 曹丽明
6、一种高绝缘性聚酯薄膜及其制备工艺
公开号:CN120620816B
摘要:本发明公开了一种高绝缘性聚酯薄膜及其制备工艺,属于薄层聚酯材料技术领域。所述高绝缘性聚酯薄膜由下至上依次包括下表层、芯层和上表层,其特征在于,所述上表层和下表层的原料以质量份计包括,90~110份聚酯、2~5份氧化锌修饰二氧化钛、0.2~1份相容剂、0.2~1份耐水剂;所述芯层的原料为聚酯;所述氧化锌修饰二氧化钛的制备方法包括,将可溶性锌盐、二氧化钛、柠檬酸钠、溶剂混合后调节pH,随后进行溶剂热反应,得到氧化锌修饰二氧化钛。本发明将花瓣状的二氧化钛作为载体,修饰氧化锌,得到氧化锌修饰二氧化钛,不仅能够增强二氧化钛与聚酯基体的相互作用,还能显著提高聚酯薄膜的绝缘性能和阻水性能。
申请人:温州强润新材料科技有限公司
发明人:欧阳南平; 曾国汉; 付红杰; 彭明东; 王雪芬; 杨少燕
7、一种少胶云母带及其制备方法
公开号:CN117727492B
摘要:本发明公开了一种少胶云母带,由顺序设置的补强材料层、第一胶粘剂层、云母纸层、第二胶粘剂层组成;还公开了其制备方法,将补强材料牵引穿于云母带机上,将第一胶粘剂涂覆于补强材料表面,经预烘后将放卷的云母纸与补强材料复合,复合后的材料经过烘箱烘焙,然后将第二胶粘剂涂覆或喷淋于云母纸表面得到半成品,再经过烘箱烘焙后成形,收卷分切制成少胶云母带。本发明通过加入LNBR‑820来改善云母带层间的粘结性差,云母纸与补强材料容易分层的问题;通过对云母纸未经过补强的一面进行表面处理,解决其生产和使用过程中容易飞粉、脱落的问题,提高少胶云母带绕包的工艺性。
申请人:武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶集团有限公司第七一二研究所); 湖北长海新能源科技有限公司
发明人:邱理明; 许曼; 程浩; 李洋; 冉龙国
8、一种表面粗糙SiC/C纳米复合纤维及其制备方法和应用
公开号:CN119615416B
摘要:本发明公开了一种表面粗糙SiC/C纳米复合纤维及其制备方法和应用,以可溶性前驱体PCS和聚合物PVP为初始材料,四氢呋喃和氮氮二甲基甲酰胺为溶剂,以乙酰丙酮锌为添加剂,通过静电纺丝和高温热解制备了表面粗糙的、具有良好电磁波吸收性能的SiC/C纳米纤维。乙酰丙酮锌的添加,不仅有效提高了SiC/C的结构稳定性,而且表面粗糙结构的设计有效拓宽了复合纤维的有效吸收宽度。本发明工艺简单,制备的纤维具有良好的一维形貌,并表现出优异的电磁波吸收性能。
申请人:陕西科技大学
发明人:原晓艳; 王雨薇; 魏丹; 闫嘉旭; 习世龙
9、绝缘导热材料及其制备方法和绝缘导热涂层及其制备方法
公开号:CN117487439B
摘要:本申请涉及一种绝缘导热材料及其制备方法和绝缘导热涂层及其制备方法。绝缘导热材料包括如下质量份的原料:热固性树脂60份~85份、导热填料15份~30份、稀释剂25份~40份、以及固化剂0.1份~15份;其中,所述导热填料包括碳材料,以及负载于所述碳材料之上的非极性聚合物。该绝缘导热材料兼具优异的导热性能和优异的电绝缘性能,在应用于电子设备的导热散热时不易被击穿,安全性极高。
申请人:安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
发明人:潘智军; 潘卓成; 谢志勇
10、一种耐高温低介电复合薄膜及其制备方法和应用
公开号:CN120623418B
摘要:本申请涉及介电材料技术领域,更具体地说,它涉及一种耐高温低介电复合薄膜及其制备方法和应用。所述耐高温低介电复合薄膜包括由均苯三甲醛与4, 4‑二氨基联苯通过界面聚合法制得的TFB‑BD‑COF薄膜和掺入的环烯烃共聚物COC。本申请通过两者的协同复配实现了超低的介电常数、小的介质损耗、良好的热稳定性和力学性能的兼顾。
申请人:络合高新材料(上海)有限公司; 华东理工大学
发明人:王瑞亮; 王玉勤; 庄启昕; 左沛元; 陈栋林; 袁恺婧
11、一种环境友好型聚酰亚胺绝缘漆及其制备方法与应用
公开号:CN117903685B
摘要:本发明提供了一种环境友好型聚酰亚胺绝缘漆及其制备方法与应用,涉及绝缘漆领域;该聚酰亚胺绝缘漆的原料使用特定成分的二酐和二胺,同时配合绿色生物质溶剂,具有优异的性能,并且能够有效改善聚酰亚胺绝缘漆在制备过程中操作人员的长期暴露风险,应对环境保护需求。
申请人:中国地质大学(北京)
发明人:任茜; 陈越; 柳宇昂; 王振中; 刘金刚
12、一种钛酸锶异质铌酸钾/含氟聚酰亚胺高温介电复合薄膜及制备方法和应用
公开号:CN118725570B
摘要:本发明公开了一种钛酸锶异质铌酸钾/含氟聚酰亚胺高温介电复合薄膜及制备方法和应用,涉及电介质材料技术领域。所述复合薄膜包括含氟聚酰亚胺薄膜,以及所述含氟聚酰亚胺薄膜中含有的钛酸锶异质铌酸钾纳米纤维;所述钛酸锶异质铌酸钾纳米纤维是通过静电纺丝制备出钛酸锶异质铌酸钾前驱体的纺丝,再经煅烧而制得。本发明基于KN‑ST/FPI填料有利于提高FPI纳米复合材料的储能性能,且该填料的制备方法目前没有专利报道,此方法用料便宜,易获取。
申请人:西北工业大学
发明人:樊慧庆; 王维佳; 苏瑶; 樊咏博; 车秀姿
13、一种珍珠层状蒙脱土基无机绝缘薄膜的制备方法
公开号:CN119170361B
摘要:一种珍珠层状蒙脱土基无机绝缘薄膜的制备方法,步骤1,准备如下制备原料:蒙脱土、N‑甲基‑2‑吡咯烷酮、聚乙烯吡咯烷酮、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯;步骤2,二维纳米蒙脱土分散液的制备;步骤3,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯的包覆;步骤4,无机绝缘薄膜的成型;步骤5,无机绝缘薄膜的干燥;步骤6,无机绝缘薄膜的热力耦合处理;该材料具有卓越的电气绝缘性能,非线性系数高达10.66,击穿场强可达224.3kV/mm,且在80kV/mm的高电场下,耐电晕时间长达1287.6min。通过调整聚偏氟乙烯‑六氟丙烯的含量,可灵活调节材料的电导率和非线性系数,使其适应多样化的应用需求。
申请人:陕西科技大学
发明人:刘晓旭; 孙家明; 李文杰
14、一种介电储能材料及其制备方法和应用
公开号:CN119661936B
摘要:本发明属于有机高分子介电材料领域,具体公开一种介电储能材料及其制备方法和应用。本发明的介电储能材料的包括如下重量份的组分:聚丙烯接枝聚醚酰亚胺5~35份,聚丙烯70~90份。本发明在聚丙烯基体上增加聚丙烯接枝聚醚酰亚胺,聚丙烯接枝聚醚酰亚胺可以明显提高材料的介电常数以及电气强度,为实现提高电容器的储能密度以及可靠性提供技术支持。
申请人:广东电网有限责任公司; 广东电网有限责任公司电力科学研究院
发明人:于是乎; 彭向阳; 余欣; 郑晓光; 冯阳; 范亚洲; 吴吉; 李银格; 赵兵; 刘培焱; 李盛涛
15、一种多孔柔性自支撑碳纳米纤维膜材料及其制备方法与应用
公开号:CN120608371B
摘要:本发明公开了一种多孔柔性自支撑碳纳米纤维膜材料及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将酸性碳点溶液、ZIF‑8颗粒、聚丙烯腈、造孔剂、pH调节剂和钛源溶于有机溶剂后进行静电纺丝,得到前驱体纤维膜;将前驱体纤维膜在空气氛围中进行预氧化处理,得到预氧化后的纤维膜;将预氧化后的纤维膜在氮气氛围中进行碳化处理,得到所述多孔柔性自支撑碳纳米纤维膜材料。本发明提供的多孔柔性自支撑碳纳米纤维膜材料可直接作为钠离子电池的独立负极,不需要导电剂和粘结剂,精简了电极制备工艺,且具有更大的钠存储能力、良好的可逆性以及优异的结构稳定性,同时兼具轻量化与柔性特征,有利于推动高性能钠离子电池的实用化发展。
申请人:苏州大学
发明人:刘宇清; 王亚西; 郑敏烽; 刘金鑫
16、一种高温低衰减聚丙烯绝缘料及其制备方法
公开号:CN120829645A
摘要:本发明提出一种高温低衰减聚丙烯绝缘料及其制备方法,属于高分子聚合物领域。本发明成分包括聚丙烯和浓缩母粒;浓缩母粒里面包含有聚丙烯、抗氧剂、成核剂和白矿油。本发明的抗氧剂包括半受阻酚类(捕捉自由基)、硫系(分解氢过氧化物)、防铜害类(抑制铜离子催化氧化)的复合体系,三类抗氧剂形成协同效应,可显著提升材料的抗热氧化能力。本发明通过复合抗氧体系、成核剂调控及分步造粒工艺,制备出具有高耐温等级,高温低衰减,挤出成型性好的高温低衰减聚丙烯绝缘料;特别符合目前对于新能源汽车电缆的要求。
申请人:广州敬信高聚物科技有限公司
发明人:陈娟; 刘远; 黄璇
17、一种高导热含氟聚合物及其制备方法
公开号:CN120795504A
摘要:本发明涉及含氟聚合物技术领域,具体涉及一种高导热含氟聚合物及其制备方法,按照重量份数计,制备原料包括:氟橡胶100份、导热填料10~50份、交联剂1~6份;所述氟橡胶为含氟量≥50%的含氟聚合物。本发明可以提高含氟聚合物的导热性能和热稳定性,可以提高含氟聚合物的拉伸强度,实现导热性能与力学性能的协同提升,可应用在高温使用环境,以及需求高散热的应用场景。
申请人:上海芯密科技股份有限公司
发明人:孙婷婷; 段云; 奚香荣; 王月鑫; 顾嘉琦; 李宏; 金荷浴; 高洁
18、一种高导热低介电纳米复合材料及其制备方法
公开号:CN120792266A
摘要:本发明提出了一种高导热低介电纳米复合材料及其制备方法,涉及高导热低介电复合材料技术领域。该复合材料的制备包括以下步骤:S1、制备PBN;S2、制备PAN前驱体溶液和PBN分散液前驱体溶液;S3、通过同轴静电纺丝工艺和热压工艺,制得核壳结构的高导热低介电纳米复合材料。本发明利用聚多巴胺与BNNS间的π‑π非共价键作用,显著提升了BNNS在复合材料中的分散性及导热性能,并通过同轴静电纺丝技术实现了BNNS定向取向,达到了少量填料即可获得高导热复合材料的目的。此外,外层PBN的连续包覆不仅抑制了电荷迁移路径,还降低了介电常数,优化了材料综合性能。
申请人:武汉理工大学
发明人:王翔; 苗世成
19、一种聚酰亚胺多层复合膜材料及其制备方法与应用
公开号:CN120860848A
摘要:本发明提供了一种聚酰亚胺多层复合膜材料及其制备方法与应用,属于气体分离技术领域。该方法通过协同设计功能化支撑层和梯度MOF层和超薄选择层结构,解决了现有复合膜材料中支撑层孔渗、MOF团聚、界面结合弱等问题。先对聚酰胺酸胶液静电纺丝后,采用化学亚胺化法同步引入多巴胺,制得表面含羟基和胺基的功能化聚酰亚胺纤维膜,显著提升支撑层力学性能与MOF锚定能力;再通过调控配体/金属盐浓度梯度及反应时间,在纤维膜表面生长不同粒径的MOF层,每步生长后经硅烷偶联剂钝化以避免异相成核,构建梯度结构;对MOF梯度层进行Ar等离子体预处理引入羟基后,利用含氟酰氯与大环胺单体的界面聚合,形成超薄聚酰胺选择层,适用于气体分离工作。
申请人:南昌大学
发明人:尹传强; 李晓敏; 徐航; 胡艳; 苏烈骏; 罗雨涵; 习宇春; 周浪
20、一种聚烯烃绝缘材料及其制备方法和应用
公开号:CN120795458A
摘要:本发明公开了一种聚烯烃绝缘材料及其制备方法和应用,属于高分子材料领域。所述聚烯烃绝缘材料包括25~45份高密度聚乙烯、20~40份线性低密度聚乙烯和20~35份耐电痕助剂。所述聚烯烃绝缘材料具有优异的阻燃性、耐电痕性和耐高温氧化性,用于制备配网输电线路使用的间隔棒,能够改善配网输电线路的高温老化、短路等问题,减少火灾的发生,其材料还可回收,对环境友好。
申请人:江东金具设备有限公司; 江苏中天科技股份有限公司
发明人:孙浩; 刘维弟; 李欣欣; 房双双; 陆兴兴; 何瑞华; 孙建华; 沈慧
21、一种高强度PET基膜及其制备方法
公开号:CN120816793A
摘要:本发明属于高分子功能膜材料技术领域,具体涉及一种高强度PET基膜及其制备方法;针对当前PET基膜在高速连续打孔过程中拉伸强度不够、高孔隙率与材料强度之间的矛盾等问题;本发明通过梯度多层共挤结构,表层为改性PET树脂和氮化硼纳米片,芯层为改性PET树脂和芳纶纳米纤维,底层为改性PET树脂和氨基硅烷,通过三层共挤产线分别供料形成共挤铸片,将共挤铸片原位交联双向拉伸,并进行涂层液涂布,实现在高速连续打孔实现高孔隙率时也不易撕裂,从而实现在如复合集流体等方面上的应用。
申请人:扬州博恒新能源材料科技有限公司
发明人:王润霄; 黄寒; 庄志; 王锋; 於冬雷; 李俊; 陈怀玉
22、一种导热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用
公开号:CN120818234A
摘要:本发明公开了一种导热聚酰胺复合材料及其制备方法和应用,其属于高分子复合材料技术领域,其中,该导热聚酰胺复合材料的制备方法包括以下步骤:将聚酰胺溶于含氟醇类溶剂中,得到聚酰胺溶液;往聚酰胺溶液中加入导热填料、异丁烯‑马来酸酐共聚物,进行分散和脱气,得到混合溶液;将混合溶液进行浇铸成型和干燥处理,得到具有连续导热网络结构的导热聚酰胺复合材料。本发明通过利用异丁烯‑马来酸酐共聚物与导热填料发生自发凝固现象而聚集,进而形成连续的导热网络通道,实现导热性能的提升,该制备方法工艺简单,具有较好的应用前景。
申请人:蚌埠经济技术职业学院
发明人:杨箫筱; 杨晓妹
23、一种高强改性芳纶纳米纤维及其制备方法和应用
公开号:CN120867095A
摘要:本发明属于纤维材料技术领域,具体涉及一种高强改性芳纶纳米纤维及其制备方法和应用。本发明制备的高强改性芳纶纳米纤维是将芳纶纳米纤维和聚苯胺形成一维形态的具有粗糙表面的复合纤维,其可以直接作为聚酰胺树脂的导电、增强填料。由于粗糙结构聚苯胺包覆层的存在,纤维与聚酰胺树脂相互间存在较高的界面作用力,满足了聚酰胺力学性能和抗静电性能的使用要求。以具有粗糙结构的聚苯胺包覆芳纶纳米纤维作为聚酰胺的改性材料,解决了一般填料所存在的界面作用力低的问题,得到了高强度与抗静电性能的聚酰胺树脂复合材料,可广泛应用于管材、板材、灌浆设备零件以及灌浆袋等领域。
申请人:苏州初心莫移科技有限公司
发明人:刘宗保; 张海; 李琳; 蔡雯蕊
24、一种高韧性PET薄膜及其制备方法
公开号:CN120795567A
摘要:本发明公开了一种高韧性PET薄膜及其制备方法,涉及聚酯薄膜技术领域,包括如下质量份原料:PET树脂90~95份、增粘剂5~10份、阻燃剂1~2份、增塑剂1~1.5份、增韧剂1.5~2份、润滑剂0.6~0.8份、成核剂0.2~0.4份。所述增韧剂赋予PET薄膜较强的耐老化性,与PET树脂、增粘剂的相容性提升,使PET薄膜具有高韧性。
申请人:江苏师范大学; 中科宝溢视觉科技(江苏)有限公司; 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
发明人:张乐; 康健; 张保平; 杨光; 纪诺; 姚思彤; 胡思旭; 李立伟; 陈浩
25、一种新能源电池用绝缘导热材料及其制备方法
公开号:CN120828578A
摘要:本发明涉及高分子功能复合材料和电池热管理技术领域,具体涉及一种新能源电池用绝缘导热材料及其制备方法。旨在解决绝缘导热材料韧性不足、导热性和绝缘性差的技术问题。本发明材料采用A‑B‑C‑B四层结构:A层为外层,基体为均聚聚丙烯,填充经硅烷偶联剂处理的氧化铝,可提供优异的电绝缘性、耐电解液腐蚀性和机械保护;B层为过渡增韧层,基体为均聚聚丙烯并添加聚烯烃弹性体和马来酸酐接枝聚丙烯,用于释放应力、提高韧性和层间粘结力;C层为核心导热层,基体为均聚聚丙烯,填充经硅烷偶联剂处理的六方氮化硼和氧化铝,构建主体导热通路。本发明材料提高了机械柔韧性、导热性能和绝缘性,满足新能源电池热管理的严苛要求。
申请人:湖北金诺新材料科技有限公司
发明人:姜仁满
26、一种高性能环保型单组分纯环氧树脂绝缘漆及其制备方法
公开号:CN120795735A
摘要:本发明涉及一种高性能环保型单组分纯环氧树脂绝缘漆及其制备方法,包括如下质量分数的组分:环氧树脂60%~80%、活性稀释剂5%~10%、改性二氧化硅5%~8%、固化剂3%~10%、增韧剂3%~8%、触变剂1%~3%、其他助剂1%~3%;其中,所述改性二氧化硅为烷基酸和硅烷偶联剂改性的二氧化硅。本发明以改性二氧化硅、环氧树脂、助剂等成分复配得到单组份绝缘漆,具有储存器稳定性好、固化速度快、漆膜柔韧性好、耐水性和耐腐蚀性强等优点,同时制备方法简单、成分绿色环保,克服了现有技术中存在的问题。
申请人:清远贝特新材料有限公司
发明人:王君; 刘宗旺; 吴武庚
27、一种改性聚丙烯基膜及其制备方法
公开号:CN120818198A
摘要:本发明涉及集流体膜领域,具体涉及一种改性聚丙烯基膜及其制备方法。改性聚丙烯基膜按照质量份数计算,包括:100份聚丙烯树脂、5~15份改性氮化硼纳米片、3~8份界面相容剂、10~20份改性苯并噁嗪、0.2~0.5份抗氧化剂、0.1‑~0.3份紫外线吸收剂和0.2~0.5份爽滑剂。本发明制备了一种改性聚丙烯基膜,以聚丙烯树脂作为主料,通过引入改性氮化硼纳米片和改性苯并噁嗪以及其他助剂,形成了稳定的多相结构,各组分之间具有协同增强效果,在耐高温性、机械强度、阻燃性以及综合性方面相比普通聚丙烯薄膜有显著提升。
申请人:扬州博恒新能源材料科技有限公司
发明人:王锋; 庄志; 王润霄; 陈怀玉; 於冬雷; 王勇军; 李俊; 缪京融; 夏晶晶; 齐宝山
28、一种高散热高强度环氧树脂基覆铜板及其制备方法
公开号:CN120881878A
摘要:本发明涉及环氧树脂技术领域,具体为一种高散热高强度环氧树脂基覆铜板及其制备方法。包括以下步骤:步骤1:将改性碳纤维、改性散热无机填料、改性环氧树脂、固化剂加入至溶剂中混合,得到环氧树脂胶液;步骤2:取玻璃纤维布于环氧树脂胶液浸胶处理,固化,得到半固化片;取N个半固化片叠层,双面覆铜片;以此得到一种高散热高强度环氧树脂基覆铜板。
申请人:江苏耀鸿电子有限公司
发明人:朱利明; 陈应峰; 谢谏诤; 王小龙
29、电力设备用耐高压高绝缘导热硅胶复合材料及制备方法
公开号:CN120795627A
摘要:本发明涉及导热硅胶复合材料技术领域,更具体而言,涉及电力设备用耐高压高绝缘导热硅胶复合材料及制备方法。所述导热硅胶复合材料原材料质量份数为甲基乙烯基硅橡胶35%~45%、表面改性氮化铝20%~25%、羟基化氮化硼15%~20%、等离子活化聚四氟乙烯10%~15%、交联剂3%~5%、铂催化剂0.3%~0.8%和聚酰亚胺PI薄膜0.2%~0.5%。以甲基乙烯基硅橡胶为基底,结合表面改性氮化铝和羟基化氮化硼作为导热填料,通过优化复配比例,在保证高绝缘性能≥50kV/mm的同时,导热系数提升至1.5W/(m·K),远超传统硅橡胶复合材料0.8~1.0W/(m·K),有效解决了高压电力设备散热难题。
申请人:中国电子科技集团公司第三十三研究所
发明人:王执乾; 谷建宇; 范晋锋; 侯震; 苏梦婕
30、一种自修复绝缘复合材料及其制备方法
公开号:CN120795356A
摘要:本发明公开了一种自修复绝缘复合材料及其制备方法,涉及绝缘材料技术领域。一种自修复绝缘复合材料,其结构包括由内之外依次设置的自修复芯体系,绝缘核以及介电壳;绝缘核为空心二氧化硅微球,自修复芯体系包括聚乙二醇改性环氧树脂和双氰胺,介电壳由聚苯胺纳米颗粒组成。其制备方法包括步骤:聚乙二醇改性环氧树脂制备、二氧化硅微球制备,以及聚苯胺沉积。其能够在保障材料轻量化的同时提高材料绝缘性能,同时还能够起到自修复的作用,为新能源汽车电机、高压直流电缆等应用场景提供了突破性的绝缘材料解决方案,推动电子电气设备向更高效、更可靠的方向发展。
申请人:天府永兴实验室
发明人:李治; 古岩

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专利动态(2025.11.3-11.9)
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