
東莞東超新材料科技有限公司

已認證
東莞東超新材料科技有限公司
已認證
?降本增效是目前眾多行業(yè)的運營發(fā)展共識,在導(dǎo)熱填料板塊,許多企業(yè)開始使用氫氧化鋁替代氧化鋁來降低產(chǎn)品的制備成本,并在實踐中證明了其可行性。 氫氧化鋁又稱水合氧化鋁,是一種無鹵環(huán)保型阻燃劑,它不僅能阻燃,還能抑煙、不產(chǎn)生溶滴物及有毒氣體,且價格比鹵、磷等體系便宜,是無機阻燃劑中應(yīng)用最為廣泛的一
? 隨著環(huán)境污染和全球變暖加劇,人們對于使用清潔可再生能源給予越來越多的關(guān)注,因此以鋰離子電池為代表的新型二次電池因具有高能量密度、長循環(huán)壽命、耐用性和安全性等優(yōu)勢,被認為是解決環(huán)境污染和儲能的關(guān)鍵。在制備這些電池的過程中,我們最熟悉的先進陶瓷材料——氧化鋁(Al2O3)其實也參與了其中不少環(huán)節(jié),如鋰
?說到氮化硼(h-BN),最為引人樂道的就是它優(yōu)異的熱性能。身為陶瓷材料中導(dǎo)熱最佳的材料之一,h-BN的結(jié)構(gòu)與石墨類似,具有六方層狀結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)松散、潤滑、質(zhì)輕質(zhì)軟等性狀,可加工性強,又由于其色為白,因此也被稱為“白石墨”。氮化硼的應(yīng)用 h-BN顆粒的各方面性能受純度影響較大,而燒制條件以及產(chǎn)品
?導(dǎo)熱填料顧名思義就是添加在基體材料中用來增加材料導(dǎo)熱系數(shù)的填料,常用的導(dǎo)熱填料有氧化鋁、氧化鎂、氧化鋅、氮化鋁、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米級氧化鋁、硅微粉為主體。氧化鋁的形貌對氧化鋁的導(dǎo)熱性能有很大的影響。球形氧化鋁超微粉產(chǎn)品屬微米級粉體,具有高導(dǎo)熱、高絕緣、高硬度、耐高溫、耐磨、耐腐蝕、等特
?對于新能源汽車來說,動力電池?zé)o疑是它的核心,一旦汽車行駛出現(xiàn)問題,大概率就是這里出現(xiàn)了問題。為了保持性能穩(wěn)定,動力電池對工作溫度比較挑剔,在高溫環(huán)境下其能量密度、使用壽命、放電倍率等都會受到極大的影響,因此電池?zé)峁芾砑夹g(shù)是新能源汽車的核心技術(shù)之一。 電池?zé)峁芾碇饕菧囟鹊目刂?,通過熱傳導(dǎo)的
?熱界面材料是如今IC封裝和電?產(chǎn)品散熱必不可少的材料,主要用于填補兩種材料接合或接觸時產(chǎn)生的微空隙及表?凹凸不平的孔洞,減少熱傳遞的阻抗,提高散熱性。近年來隨著新能源行業(yè)、消費電子行業(yè)和網(wǎng)絡(luò)通訊行業(yè)等的快速發(fā)展,導(dǎo)熱界面材料面臨更好的發(fā)展機遇,走上了快車道,也帶動了粉體材料的快速發(fā)展壯大,同時也提出
?導(dǎo)熱高分子復(fù)合材料是指將具有高熱導(dǎo)性填料如金屬粉末(銀、銅、鋁)、無機氧化物或氮化物粒子(氧化鋁、氮化硼、氮化鋁、二氧化硅...)、碳化硅、碳材料(石墨、碳納米管、碳纖維)、二維過渡金屬碳化物和氮化物以及液態(tài)金屬等與聚合物基體相結(jié)合,制備出的具有較高熱導(dǎo)性的復(fù)合材料。相比金屬、陶瓷材料等,導(dǎo)熱高分子
?熱界面材料不僅廣泛用于電子設(shè)備的散熱,在5G通訊、新能源汽車等方面的需求也日益增多,此外在軍事裝備和航空航天領(lǐng)域也具有廣闊的應(yīng)用前景。為一類導(dǎo)熱材料,導(dǎo)熱性能自然是熱界面材料最重要的技術(shù)指標。常用的熱界面材料主要為填充型,主要是通過在聚合物基體中填充高導(dǎo)熱的填料制備而成。通常情況下,聚合物基體的固有
?氧化鋁(Al?O?)作為無機材料領(lǐng)域的“萬金油”,憑借優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、化學(xué)惰性和機械性能,正從傳統(tǒng)陶瓷、耐火材料領(lǐng)域向半導(dǎo)體、新能源等高精尖領(lǐng)域延伸。隨著國家對關(guān)鍵材料自主可控的重視,國內(nèi)企業(yè)在高端氧化鋁領(lǐng)域加速布局,實現(xiàn)從“量”到“質(zhì)”的跨越。一、α-球形氧化鋁在導(dǎo)熱領(lǐng)域,球形氧化鋁作為填充材料承
?在材料科學(xué)領(lǐng)域,氮化鋁粉體憑借其卓越的性能和廣泛的應(yīng)用,迅速吸引了科研人員和工程師們的目光。從電子設(shè)備到航空航天,氮化鋁粉體正發(fā)揮著不可替代的作用。接下來,讓我們深入探索氮化鋁粉體的獨特魅力,全面了解這一前沿材料。一、認識氮化鋁粉體(一)定義與本質(zhì)氮化鋁(AlN)粉體,從化學(xué)組成來看,是由鋁(Al)
?目前,各類電子設(shè)備的小型化、高度集成化和多功能化發(fā)展趨勢,導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生大量的熱量,如果不能及時散熱,可能使得電子產(chǎn)品發(fā)生熱故障從而失效甚至爆炸,科研工作者一直在研究設(shè)計具有高熱導(dǎo)率的聚合物基復(fù)合材料用于電子封裝技術(shù),常用的高分子基體有硅膠類,樹脂類,以及聚氨酯等,它們本體的導(dǎo)熱性很差,相比于改變
?氧化鋁(Al2O3)在自然界中含量高、分布廣,且家族極其龐大,種類繁多,在各種領(lǐng)域都有著重要的應(yīng)用,是工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)中不可替代的原料。這些領(lǐng)域?qū)ρ趸X粉體材料的要求與其形狀和粒度的大小密切相關(guān)。 球形氧化鋁成為了氧化鋁這個大家族中應(yīng)用最廣泛的材料,是其核心成員之一。由于球形形貌相比于其他形貌比表面
?導(dǎo)熱凝膠的主體,填料是決定導(dǎo)熱凝膠是否能實現(xiàn)高散熱效率、防火阻燃,以及輕量化目標的關(guān)鍵所在——為了使復(fù)合材料內(nèi)部構(gòu)建有效的導(dǎo)熱網(wǎng)鏈,填料填充量需要超過某個臨界值,但盲目加大填料的填充量的后果就是粘度增大、流動性下降,填料的實際使用效果不如意。因此如果想同時擁有高填充帶來的好處以及良好的流動性,就需要
?隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平和生產(chǎn)工藝不斷進步,高端生產(chǎn)裝備不斷投入,國產(chǎn)精細氧化鋁產(chǎn)品在產(chǎn)品化學(xué)純度、晶體形貌、穩(wěn)定性、應(yīng)用性能等方面有顯著提升,產(chǎn)品種類逐漸豐富,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正由中低端逐步走向高端。在眾多下游應(yīng)用中,電子行業(yè)對精細氧化鋁的綜合技術(shù)指標要求嚴苛,并且需要保證大批量不同批次供應(yīng)原材料的性能和質(zhì)量
?如今氧化鋁粉的生產(chǎn)工藝越來越高,已經(jīng)可以生產(chǎn)1微米以下的氧化鋁粉。那么如此微細的氧化鋁粉究竟又怎么的特點及用途呢?氧化鋁是當(dāng)今市場上用量和用途廣泛的導(dǎo)熱填料之一,它價格較低,來源較廣,物理化學(xué)穩(wěn)定性好,偶聯(lián)改性后填充份數(shù)高,是高導(dǎo)熱絕緣聚合物材料適用于導(dǎo)熱填料,可廣泛應(yīng)用于多種有機基體中,堪稱是導(dǎo)熱
?隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,AI芯片成為推動高性能計算的核心引擎。從訓(xùn)練復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)到執(zhí)行大規(guī)模的并行計算,AI芯片承擔(dān)著極高的運算負荷。然而,伴隨高計算密度而來的,是大量的熱量產(chǎn)生。若不能及時有效地散熱,不僅會導(dǎo)致芯片過熱,甚至可能影響到AI系統(tǒng)的整體性能與穩(wěn)定性。因此,如何通過先進的導(dǎo)熱材料和
?一般來說,我們所說的氫氧化鋁特指三水合氧化鋁,廣義上講,氫氧化鋁指含水氧化鋁或氧化鋁水合物,其化學(xué)組成為:Al2O3·nH2O,因此包括三水合氧化鋁、一水合氧化鋁以及低結(jié)晶度氧化鋁水合物等。其中根據(jù)結(jié)晶形態(tài)不同,三水合氧化鋁包括三水鋁石(Gibbsite)、湃鋁石(Bayerite)以及諾鋁石(No
?隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及電子設(shè)備的集成化,散熱已經(jīng)變得越來越重要。熱界面材料的優(yōu)異導(dǎo)熱性已成為確保電子設(shè)備性能、壽命和可靠性急需解決的關(guān)鍵問題之一。熱界面材料的填充可以排除空氣,并且由于其優(yōu)異的導(dǎo)熱系數(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)了熱量的快速、高效的傳遞。熱界面材料主要包括以下幾大類:導(dǎo)熱相變材料、導(dǎo)熱膠黏劑、導(dǎo)熱墊
?粉體表面改性其實涵蓋了非常多的內(nèi)容,涉及改性目的、機理、方法、改性劑、工藝、設(shè)備、過程控制和產(chǎn)品檢測等多個方面;下面是關(guān)于粉體表面改性的“靈魂三問”1. 靈魂三問之什么是粉體表面改性?答:粉體表面改性就是在保持粉體原性能的前提下,根據(jù)應(yīng)用的需要采用化學(xué)的、物理的方法改變其表面的化學(xué)成分或組織結(jié)構(gòu),如
?隨著電子工業(yè)的發(fā)展,電子設(shè)備內(nèi)部元器件尺寸減小,內(nèi)部工作環(huán)境溫度不斷上升,灌封膠作為一類導(dǎo)熱界面材料成為應(yīng)用與研究的熱點。灌封就是將液態(tài)原料用機械或手工方式灌入裝有電子元件、線路的器件內(nèi),在常溫或加熱條件下固化成為性能優(yōu)異的熱固性高分子絕緣材料。目前市場上廣泛使用的灌封膠有環(huán)氧樹脂、有機硅和聚氨酯3
?所屬分類:導(dǎo)熱凝膠導(dǎo)熱粉系列型號:DCN-6500Q在新能源、低空經(jīng)濟及高端電子封裝領(lǐng)域快速發(fā)展的當(dāng)下,散熱材料的輕量化與高效導(dǎo)熱性能已成為行業(yè)升級的關(guān)鍵突破口。東超新材推出的DCN-6500Q導(dǎo)熱粉體,通過突破性技術(shù)創(chuàng)新成功實現(xiàn)了6.0W/m·K高導(dǎo)熱與2.338g/cm3超低密度的完美結(jié)合,重新
?作為最常見的氧化物材料之一,氧化鋁具備多種優(yōu)良性能,包括良好的機械性能、熱性能、結(jié)構(gòu)多樣性等,使其在陶瓷、耐火材料、研磨拋光、導(dǎo)熱填料等諸多領(lǐng)域中有著不錯的應(yīng)用性和前景。不過在實際的工業(yè)生產(chǎn)中,顆粒的粒度、粒度分布、形貌等直接關(guān)系到產(chǎn)品的流動性、松裝密度、吸油值等基本特性,進而影響產(chǎn)品的使用性能。比
?5G通訊、新能源、新光源、物聯(lián)網(wǎng)等電子產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,電子產(chǎn)品向更輕、更快、更薄、更集成的方向發(fā)展,使得安裝在電路板上的電子部件密度提高,電子設(shè)備的發(fā)熱量增大,嚴重影響電子元器件的操作可靠性和安全性能,因此需要添加高導(dǎo)熱天填料來提高電子封裝材料和基板的熱導(dǎo)率,將電子器件產(chǎn)生的熱量快速傳遞出去,避免溫
?當(dāng)前,全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇,制造企業(yè)除了需要滿足產(chǎn)品性能需求,對產(chǎn)品價格控制也是一個關(guān)鍵的競爭點,因此不少企業(yè)對于原料成本的敏感度也在攀升。以新能源汽車行業(yè)為例,導(dǎo)熱界面材料作為新能源汽車電池系統(tǒng)和電機系統(tǒng)中不可或缺的一部分,其成本和性能直接影響著整車的競爭力。作為導(dǎo)熱界面材料發(fā)揮導(dǎo)熱作用的關(guān)鍵材料,
?隨著現(xiàn)代工業(yè)與科技水平的迅速發(fā)展,不同行業(yè)對粉體材料的性能要求越來越高,粉體材料除了要具備極低的雜質(zhì)含量、較細的粒徑,較窄的粒度分布,還需具有一定的顆粒形貌。球形粉體由于在表面形貌、粒徑分布和流動性等方面表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,因此在高端產(chǎn)業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。球形粉體較普通粉體具有明顯優(yōu)勢,球形粉體表面形
?隨著電子信息時代的發(fā)展,高性能的導(dǎo)熱材料備受關(guān)注,導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備是獲取各項性能優(yōu)異的導(dǎo)熱材料行之有效的思路之一。導(dǎo)熱填料與基體以分散復(fù)合、表面復(fù)合、層積復(fù)合和梯度復(fù)合等方式結(jié)合在一起,形成密集的熱通道,得到導(dǎo)熱性能優(yōu)異的復(fù)合材料。隨著電子設(shè)備的”輕薄短小”的發(fā)展,導(dǎo)熱復(fù)合材料也呈現(xiàn)出輕量化、高導(dǎo)
?隨著電子產(chǎn)品及其器件的小型化和高度集成化,散熱問題已經(jīng)成為制約電子技術(shù)發(fā)展的重要瓶頸,而其中決定散熱功效的熱界面材料等導(dǎo)熱復(fù)合材料更是受到人們越來越多的關(guān)注。目前商業(yè)導(dǎo)熱復(fù)合材料一般由有機物和導(dǎo)熱填料復(fù)合而成。由于有機物的熱導(dǎo)率很低,一般小于0.5W/m·K,所以導(dǎo)熱復(fù)合材料的熱導(dǎo)率主要由導(dǎo)熱填料決
?隨著科技的不斷發(fā)展,人們對于材料的要求也越來越高,表面改性技術(shù)因其能夠提高材料表面性能而被廣泛應(yīng)用。通過用物理、化學(xué)、機械等方法對粉體材料表面或界面進行處理,有目的地改性粉體材料表面的化學(xué)性質(zhì),如光澤、著色力、遮蓋力、保色性、耐候性等性能,從而改善產(chǎn)品使用性能、開發(fā)各種新產(chǎn)品。隨著電子產(chǎn)品功能日趨復(fù)
?傳統(tǒng)的導(dǎo)熱界面材料一般是將導(dǎo)熱顆粒直接混合在硅橡膠等有機高分子材料中制得的復(fù)合材料。然而,在這些復(fù)合材料中,填料顆粒一般是雜亂無章地分布在高分子基體中,嚴重制約了填料導(dǎo)熱性能的發(fā)揮。為了滿足導(dǎo)熱需求而大量加入導(dǎo)熱填料不僅增加了成本和重量,而且會使材料的彈性下降、硬度增加,但導(dǎo)熱性能卻很難得到明顯提升
?納米氧化鋁指的是粒徑達到納米級的氧化鋁,因具有小尺寸效應(yīng)、表面與界面效應(yīng)等特性,呈現(xiàn)出優(yōu)良的光催化性、電磁特性、耐腐蝕性、抗菌等性能,引起廣大科學(xué)工作者的強烈關(guān)注和廣泛研究。但由于納米粒子具有高的表面活性和表面能,很容易產(chǎn)生團聚,所以大多數(shù)批量生產(chǎn)的納米氧化物均以沉淀或者粉體的形式表征或者使用。納米
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號