更新日期: 2024-05-21

废弃环氧模塑料填充聚氯乙烯的研究

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废弃环氧模塑料填充聚氯乙烯的研究 4.4

用废弃环氧模塑料粉作为填料,采用模压成型的方法制备了聚氯乙烯(PVC)/废弃环氧模塑料复合材料,研究了废弃环氧模塑料粉的组成和性质及其与PVC的界面黏结情况,分别考察了温度和废弃环氧模塑料粉含量对复合材料力学性能和动态力学性能的影响。结果表明,废弃环氧模塑料粉具有一定的活性,能与极性树脂PVC发生作用而产生界面接枝;在模压温度为200℃、废弃环氧模塑料粉含量为60%(质量分数,下同)时,复合材料的拉伸强度为32.13 MPa,弯曲强度和冲击强度分别为60.70 MPa和4.68 kJ/m2,基本满足相关产品的要求;随着废弃环氧模塑料粉含量的增加,复合材料的储能模量提高,损耗峰向高温方向移动,且损耗峰形先变宽后变窄。

封装用环氧模塑料制备及其线膨胀性能研究 封装用环氧模塑料制备及其线膨胀性能研究 封装用环氧模塑料制备及其线膨胀性能研究

封装用环氧模塑料制备及其线膨胀性能研究

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文章主要对集成电路封装用环氧树脂模塑料的配方进行研究,以高纯度酚醛环氧树脂为基体树脂,二甲基咪唑为催化剂,分别以结晶硅微粉、熔融硅微粉、球形硅微粉为填充料,通过改变催化剂、偶联剂、固化剂和填充料的类型或用量,并通过添加纳米二氧化硅改性剂,从而获得各配方环氧树脂模塑料扫描电子显微镜表征的微观结构、线膨胀系数等性能。进而对封装用塑料进行配方优化,获得较优配方,使环氧塑封料达到线膨胀系数小、应力低的目的,使之合乎大规模集成电路封装用模塑料的性能要求。

聚氯乙烯塑料

聚氯乙烯塑料

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聚氯乙烯塑料 (一)简介 聚氯乙烯塑料是由氯乙烯单体聚合而成的,是常用的热塑性塑料之一。它的商品 名称简称为“氯塑”,英文缩写为pvc。 纯聚氯乙烯树脂是坚硬的热塑性物质,其分解温度与塑化温度极为接近,而且机 械强度较差。因此,无法用聚氯乙烯树脂来塑制产品,必须加入增塑剂、稳定剂、填 料等以改善性能,制成聚氯乙烯塑料,然后再加工成各类产品。聚氯乙烯,根据加入 增塑剂量的多少分为硬质聚氯乙烯和软质聚氯乙烯。 (二)识别特征 聚氯乙烯薄膜透明度比聚乙烯高,制品色泽鲜艳,手摸光滑,无蜡状感,常可嗅 到特殊气味;遇冷后明显变硬,使用温度60℃;相对密度大于1,能沉于水下,这是 区别聚氯乙烯的显著特点;硬制品坚硬光滑,敲击时声音发闷;软制品柔软、富有弹 性。 (三)燃烧性能 聚氯乙烯的燃烧性能不好,离火即灭,火焰呈黄色,下端呈绿色,冒白烟,属于 难燃性塑料;燃烧时,有刺激性的氯化氢

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无机填料对环氧模塑料导热和阻燃性能的影响 4.7

采用两种无机填料si3n4和al(oh)3复合填充环氧树脂制备了环氧模塑料(emcs),研究了两种填料用量及单独添加和复合添加对环氧模塑料导热性能和阻燃性能的影响。研究结果表明,单独添加si3n4或al(oh)3对环氧模塑料导热性能和阻燃性能的影响规律基本一致,即随着填料含量的增加,环氧模塑料的导热性能和阻燃性能均有不同程度的提高;复合添加si3n4和al(oh)3对环氧模塑料的导热性能和阻燃性能均起到积极作用,但是随着填料中si3n4与al(oh)3体积比的变化,材料导热性能与阻燃性能会产生交叉耦合作用。当填料中si3n4与al(oh)3体积比为3∶2,总体积分数为60%时,环氧模塑料的导热率可以达到2.15w/(m.k),氧指数为53.5%,垂直燃烧达到ul-94v-0级。

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填料硬度对环氧模塑料和封装体性能影响的研究 4.4

在环氧模塑料(emc)各组分中,填料是最主要的成分之一,也是含量最高的组分,对生产设备和封装设备有很严重的磨损。通过研究,对设备的磨损将引入新的fe3+,降低emc和封装体的可靠性和操作性;而低硬度填料的emc则具有良好的耐磨损性,有助于提高emc的可靠性和操作性。

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核壳橡胶在环氧模塑料中分散及增韧改性研究 4.5

应用于环氧模塑料时,核壳橡胶的团聚在正常挤出工艺过程中无法再次分散,它的团聚使得环氧模塑料塑封后的塑封体在csam图像中产生黑点。将核壳橡胶与表面活性剂在树脂体系中进行混合预搅拌,能够有效地将已打散的核壳橡胶粒子完全隔离开,从而达到分散核壳橡胶粒子的目的。分散好的核壳橡胶在环氧模塑料中能够提高塑封料的飞边性能,降低塑封料的模量,对应力的吸收有促进作用,从而提高环氧模塑料的可靠性。

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复合陶瓷颗粒/环氧模塑料的制备与性能 4.5

选用sio_2、al_2o_3、si_3n_4三种陶瓷颗粒的复合填充环氧模塑料(emc),研究了不同填料种类、含量对emc导热系数、热膨胀系数(cte)、介电常数等性能的影响随着填料百分含量的增加,emc的热导率、介电常数也随之增加,而其热膨胀系数显著下降相同体积百分含量下,al_2o_3、si_3n_4复合体系emc热导率和介电常数高于sio_2、si_3n_4复合体系,而其热膨胀系数比后者低。百分含量为60%时,前者热导率达到2.254w(m·k)~(-1)、后者达到2.04w(m·k)~(-1)。百分含量为65%时,其cte分别为1.493×10~(-5)k~(-1)、1.643×10~(-5)k~(-1),同时两体系复合材料的介电常数可以维持在较低水平

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余慧君

职位:桥梁工程师

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