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制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。实施例3聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂90份;聚酰胺树脂50份;聚苯硫醚树脂10份;复合导热填料30份;分散剂20份;所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比1:10:3组成;所述的分散剂由十二烷基硫酸钠、聚醚l-64以及辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯按质量比1:2:4组成。制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。由实施例1~3制备得到的聚苯醚组合物的导热率可以看出,由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料在本发明所述的组合分散剂作用下制备得到的聚苯醚组合物具有优异的导热率。实施例4聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂80份;聚酰胺树脂40份;聚苯硫醚树脂15份;复合导热填料40份;分散剂15份。黑龙江认可电池壳生产10.专业的液冷方案,***的技术服务,优异的服务态度,永远是我们正和铝业的标签!
其包含如下步骤:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。推荐地,双螺杆挤出机熔融段温度为280~330℃。本发明还提供了一种上述聚苯醚组合物在制备新能源汽车电池防护壳中的应用。有益效果:本发明提供了一种全新的聚苯醚组合物;该发明将石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼三种成分作为混合导填料用于聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中,可以形成强大的导热网络,发挥协同的导热作用;所制备得到的聚苯醚组合物的导热性能可以得到大幅的提高。该聚苯醚组合物可以用于制备新能源汽车电池防护壳,有效的将电池所产生的热量传递出去,从而提高电池的寿命。具体实施方式以下结合具体实施例来进一步解释本发明,但并不能将实施例理解为对本发明的具体限制。以下实施例中所有的原料都是常规原料,本领域技术人员都可以通过市购途径获得。如以下实施例中的聚苯醚树脂购自日本旭化成公司,牌号为540;聚酰胺树脂为尼龙6,购自日本宇部,牌号为1013b;聚苯硫醚树脂购自日本东丽公司,牌号为a504x90;石墨烯微片购自厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司,型号为kng-mu。
能够减少受力面积,增大摩擦力,具有防滑的特性,同时还能节能材料。具体的,侧架体11底端面是凸出于电池托盘本体10的内底部,之前在使用的过程中,磨损的位置是侧架体11的端面。耐磨块14嵌装在安装槽12内是采用间隙配合的方式安装。进一步的,镂空状结构包括横梁17和竖梁18,横梁17和竖梁18交叉形成有若干通孔19。在本实施例中,该结构主要是减少整个电池托盘本体10的重量,还具有很好的散热性。进一步的,电池托盘本体10上还设置有散热孔20和安装孔位21,散热孔20和安装孔位21均与所述通孔19相通。在本实施例中,散热孔20和安装孔位21均与通孔相通,以便于散热孔20的散热,使得以便于安装孔位21安装固定螺栓。进一步的,耐磨块14的高度为10mm。在本实施例中,耐磨块14的高度推荐为10mm,该高度能够保证耐磨块14的使用。进一步的,安装槽12和耐磨块14在电池托盘本体10底侧部的每侧数量均为2个。在本实施例中,该每侧数量能够保证各个位置受力均匀,保证使用性。进一步的,固定孔15为3个,固定孔15分别设置在耐磨块14的两端部和中部。在本实施例中,固定孔15分别设置在耐磨块14的两端部和中部,该三点固定结构具有很好的安装牢固性。进一步的,聚苯醚材料为ppo+20%gf材料。电池托盘 液冷专业液冷定制,正和铝业给您**适合的方案!
但是,如何将由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料很好的分散在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中是一大技术难题;如果由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料不能很好的分散在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中,那么该混合导热填料也不能很好的在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中形成导热网络,进而很难进一步提高聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂的导热性能。发明人在实验中发现,随意的选择分散剂并不能很好的将上述混合导热填料很好的分散在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中;而选用本发明上述的单一的分散剂效果虽然效果比一般的分散剂要好,但分散效果还有待进一步提高,其很难进一步提升聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂的导热效果。发明人在大量的实验过程中惊奇的发现,分散剂选用上述由十二烷基硫酸钠、聚醚l-64和三丙二醇单甲醚形成的组合分散剂,其能很好的将由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的混合导热填料分散在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中,可以大幅提高聚苯醚组合物的导热效果。本发明还提供一种所述的聚苯醚组合物的制备方法。33.正和铝业的产品质量、自主研发拥有质量的保证!黑龙江认可电池壳生产
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所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比1:7:2组成;所述的分散剂为十二烷基硫酸钠。制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。实施例5聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂80份;聚酰胺树脂40份;聚苯硫醚树脂15份;复合导热填料40份;分散剂15份;所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比1:7:2组成;所述的分散剂为聚醚l-64。制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。实施例6聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂80份;聚酰胺树脂40份;聚苯硫醚树脂15份;复合导热填料40份;分散剂15份;所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比1:7:2组成;所述的分散剂为辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯。江西冲压电池壳价格合理
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