首页 > 无机材料 > 氮化硼粉 >
六方耐水解氮化硼
六方耐水解氮化硼

参考价格

1万元以下

型号

DCB-30F

品牌

东超

产地

东莞

样本

【下载】
东莞东超新材料科技有限公司

高级会员

|

第5年

|

生产商

工商已核实

留言询价
电话询价
核心参数
  • 纯度:

    99.5
  • 目数:

    425目
产品介绍
创新点
相关方案
相关资料
用户评论
公司动态
问商家
留言询价
电话询价
×

*留言类型

*留言内容

*联系人

*单位名称

*电子邮箱

*手机号

提交
点击提交代表您同意 《用户服务协议》《隐私协议》

虚拟号将在 180 秒后失效

使用微信扫码拨号

为了保证隐私安全,平台已启用虚拟电话,请放心拨打(暂不支持短信)
×
是否已沟通完成
您还可以选择留下联系电话,等待商家与您联系

需求描述

单位名称

联系人

联系电话

Email

已与商家取得联系
同意发送给商家
产品介绍
创新点
相关方案
相关资料
用户评论
公司动态
问商家

六方氮化硼(h-BN)耐水解改性的目的和作用


六方氮化硼(h-BN)因其优异的导热性、绝缘性和化学稳定性,广泛应用于聚合物复合材料中。然而,在潮湿或水性环境中,h-BN与基体材料的界面可能受到水分侵蚀,导致性能下降。因此,耐水解改性的目的是提升h-BN及其复合材料在潮湿环境中的稳定性和耐久性。

氮化硼.jpg

耐水解改性的目的

1. 提升耐水性  

   - 防止水分渗透到h-BN与基体材料的界面,减少水解反应的发生。

   - 提高材料在潮湿或水下环境中的长期稳定性。


2. 增强界面结合  

   - 改善h-BN与聚合物基体(如环氧树脂)的界面结合力,防止水分侵入界面导致分层或性能下降。


3. 保持性能稳定性

   - 在潮湿环境中保持h-BN复合材料的力学性能、导热性能和绝缘性能。


4. 扩展应用范围  

   - 使h-BN复合材料能够应用于高湿度或水下环境,如电子封装、海洋工程和潮湿环境中的涂层。


耐水解改性的作用

1. 提高复合材料的耐水解性  

   - 通过表面改性或添加耐水解剂,减少水分对h-BN和基体材料界面的侵蚀,延缓材料老化。


2. 增强界面相容性

   - 改性后的h-BN与基体材料的结合更紧密,减少界面缺陷,提高整体性能。


3. 改善力学性能

   - 在潮湿环境中,改性后的h-BN复合材料仍能保持较高的强度、韧性和耐磨性。


4. 维持功能性

   - 耐水解改性确保h-BN复合材料在潮湿环境中仍能保持优异的导热性、绝缘性和化学稳定性。


5. 延长使用寿命

   - 通过耐水解改性,材料在潮湿环境中的耐久性显著提高,延长了其使用寿命。


DCB-30F.jpg

常用的耐水解改性方法

1. 表面修饰  

   - 使用硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂等对h-BN表面进行修饰,增强其与基体材料的界面结合力。

   - 通过表面接枝聚合物(如聚硅氧烷)提高h-BN的疏水性和耐水解性。


2. 聚合物包覆 

   - 在h-BN表面包覆一层耐水解聚合物(如聚氨酯、环氧树脂),形成保护层,防止水分侵蚀。


3. 共混改性

   - 在基体材料中添加耐水解剂(如碳化硅、二氧化硅等),提升整体复合材料的耐水解性能。


4. 纳米复合技术 

   - 通过纳米技术改善h-BN的分散性和界面结合,减少水分渗透路径。

六方氮化硼耐水解改性的主要目的是提升其在潮湿环境中的稳定性和耐久性,同时增强与基体材料的界面结合力。通过表面修饰、聚合物包覆或共混改性等方法,可以显著提高h-BN复合材料的耐水解性、力学性能和使用寿命,扩展其在高湿度或水下环境中的应用范围。



创新点

防止水分渗透到h-BN与基体材料的界面,减少水解反应的发生。

相关方案
动力电池高导热硅胶垫片灌封胶高散热粉体填料解决方案

随着汽车工业的发展,汽车的“电动化、轻量化、智能化”是技术发展的主要方向。相比传统汽车,新能源汽车主要是增加了三电系统,其中动力电池,高散热、轻量化设计是主流。公司根据市场需求已开发出多种用于新能源汽

电池/电源

2022-08-30

如何制作高导热硅胶垫片、凝胶奥秘就在氮化铝粉!

按照客户的要求一个满意的导热垫片是汇聚高导热、低模量、工艺简易,理论上这三大要素同时满足,但是在实际生产中,能达到高导热的这条已是披荆斩棘。高导热系数的13瓦导热硅胶垫片、13瓦导热凝胶

电子/通讯

2022-10-14

新能源汽车电池热管理对导热界面材料的要求

新能源电动汽车是近两年的兴起的新能源环保项目,为了缓解汽车燃料对环境带来的影响,政府相关部门也出台了一系列补贴与优惠政策;作为新能源汽车动力核心的锂离子电池,它是通过并联再串联的方向形成汽

电池/电源

2022-10-14

导热硅胶片如何提高耐老化、硬度变化大、无可凝挥发物产生

普通高导热硅胶片的挥发份大(一般大于0.3%) ,在高清安防监控设备等长期高温环境的应用中,易挥发出较多的小分子,物质凝结在镜头或电路板上,造成镜头透光率降低、腐蚀透光基材、器件电性能下降

电子/通讯

2022-10-14

相关资料
DCF-1200HQ
147KB 2024-09-20
DCF-6007BT
121KB 2024-09-20
DCF-6500R
121KB 2024-09-20
用户评论

产品质量

10分

售后服务

10分

易用性

10分

性价比

10分
评论内容
暂无评论!
公司动态
α-Al2O3粉体的关键性能表征及其工业应用

α-Al2O3因其特殊的结构和性质特点,使其在电子、化工、航空航天等领域得到广泛的应用。而在实际的工业生产中,即使是同一种粉体,不同的生产厂家、不同的生产工艺及不同的生产设备所生产出的粉体,其物理、化

球形VS片状性能比拼?

电子级氧化铝是个宽泛模糊的概念,通常要求纯度在99.99%(4N)以上,凭借其高纯度、优良的物理化学性质在电子工业中得到广泛应用。虽说不同应用对氧化铝粉体有着非常具体的要求,但是片状氧化铝和球形氧化铝

导热氧化铝填料应用概述

近年来,随着5G和智能化时代的来临及电子设备趋于小型化、集成化,电子设备的发热量成倍增加,这对系统的散热性能提出了更高的要求。导热界面材料是散热系统的关键材料,是连接芯片与散热器之间热量传递的桥梁。然

技术文章
1.2W/(m·K)抗沉降性聚氨酯灌封胶用导热粉体解决方案

      在聚氨酯灌封胶的制备过程中,除了体系粘度控制外,填料与基体树脂的界面相容性及分散稳定性是影响产品性能的关键要素。如何通过导热填料让胶体满足长时间储存?&nbs

最大粒径不超60um的3.0 W/(m·K)单组份缩合型硅胶导热粉体解决方案

    3.0W/(m·K)组份缩合型硅胶要高导热、粒径小优异挤出性,导热材料领域长期深陷「死亡三角」困局——高导热系数、低加工粘度、强力学性能三者难以兼得。传统方案为提升导热性能

单晶氧化铝与球形氧化铝导热性能性能差异

一、氧化铝市场情况概述氧化铝作为一种重要的无机非金属材料,广泛应用于陶瓷、电子、化工、冶金等领域。随着科技的发展,氧化铝的应用范围不断拓宽,市场需求持续增长。在导热材料领域,氧化铝以其优异的导热性能、

问商家
  • 六方耐水解氮化硼的工作原理介绍?
  • 六方耐水解氮化硼的使用方法?
  • 六方耐水解氮化硼多少钱一台?
  • 六方耐水解氮化硼使用的注意事项
  • 六方耐水解氮化硼的说明书有吗?
  • 六方耐水解氮化硼的操作规程有吗?
  • 六方耐水解氮化硼的报价含票含运费吗?
  • 六方耐水解氮化硼有现货吗?
  • 六方耐水解氮化硼包安装吗?
六方耐水解氮化硼信息由东莞东超新材料科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于六方耐水解氮化硼报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
  • 推荐分类
  • 同类产品
  • 该厂商产品
  • 相关厂商
  • 推荐品牌
同品牌产品
AIN球形氮化铝粉DCA-AN
关注度 3313
类球形氧化铝 DCA-L
关注度 2174
免费
咨询
手机站
二维码