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期刊专利论文

【9.10发明专利集锦】电子胶黏剂相关

来源:胶黏剂在线2024年09月13日

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根据国家知识产权局公布的信息,现摘录9月10日公开的电子胶黏剂相关的部分专利信息如下:
1、聚氨酯多组分灌封胶、灌封制造方法及灌封电子器件
申请公布号:CN118620567A
申请人:富铭高分子科技(铜陵)有限公司
摘要:本发明涉及聚氨酯胶黏剂技术领域,具体为一种聚氨酯多组分灌封胶、灌封制造方法及灌封电子器件,包括聚氨酯多组分灌封胶,具有使用时混合的A组分、B组分以及C组分,以重量计,A组分包括25%‑45%的异氰酸酯预聚体,20%‑30%的阻燃剂以及0.5%‑2%的增塑剂;B组分包括:30%‑40%的蓖麻油,35%‑45%的导热填料,20%‑25%的阻燃剂,以及0.5%‑2%的增塑剂;C组分包括:分子量不超过2000的二元醇15%‑25%,50%‑60%的导热填料,0.5%‑1.5%的胺基有机物以及0.05%‑0.1%的催化剂;聚氨酯多组分灌封胶旨在将C组分作为调控组分使用,通过控制C组分的混合量针对性的调整灌封胶的固化性能与固化后性能。通过在灌封过程中连续地调控C组分的含量变化,在灌封过程中形成具有梯度C组分分布的灌封胶体系。
 
2、一种环氧树脂及其合成方法
申请公布号:CN118620181A
申请人:珠海格力新材料有限公司 ;珠海格力电器股份有限公司
摘要:本发明具体公开一种环氧树脂及其合成方法。环氧树脂的合成方法如下:以异氰酸酯与仲胺烯为原料进行反应,反应得到的产物与双氧水反应合成环氧树脂。本申请提供的环氧树脂的合成方法采用异氰酸酯、仲胺烯以及双氧水为原料,不涉及环氧氯丙烷,可有效的减少总氯含量,可水解氯的含量较低,最低只有15ppm,提高其在电子电路中的应用寿命,满足高性能电子胶黏剂的要求,合成的环氧树脂可以有效提高环氧树脂的耐热性,并且,异氰酸酯与仲胺基反应生成的脲基可有效提升粘接性。
 
3、一种防静电光热双重固化导电胶粘剂及其制备方法
申请公布号:CN118620565A
申请人:闽都创新实验室 ;深圳市腾顺电子材料有限公司
摘要:本发明公开了一种防静电光热双重固化导电胶粘剂及其制备方法,属于导电胶粘剂领域,本发明按重量份数配比:有机硅改性环氧丙烯酸树脂100份,稀释剂10~50份,光引发剂1~10份,热固化剂5~30份,导电填料0.5~3份,固化促进剂1~5份。其制备方法是将有机硅改性环氧丙烯酸树脂、稀释剂、导电粉在脱泡机中混合均匀,然后加入光引发剂、改性热固化剂混合均匀,避光保存,得到防静电光热双重固化导电胶粘剂。本发明通过配方设计,可以得到一种防静电的、黑色的、耐中性盐雾的、粘接强度大于5MPa的、紫外光照射4s后悬挂20h未脱落、耐双八五的导电胶粘剂,可广泛应用于玻璃,金属等的粘接,尤其是对需要预固化的,有防静电要求的产品非常适用。
 
4、一种UV延迟固化胶粘剂及其制备方法
申请公布号:CN118620528A
申请人:浙江国能科技有限公司
摘要:本发明公开一种UV延迟固化胶粘剂及其制备方法,包括有以下成分:双酚F液体环氧树脂、聚己内酯多元醇PCL‑305、乙烯基单体、多官能度硫醇、光引发剂、阳离子固化剂、稀释剂、异丙基噻吨酮、光产碱剂、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、消泡剂和流平剂;该UV延迟固化胶粘剂及其制备方法通过优化配方和添加新的成分,改进了UV延迟固化胶粘剂的性能,提高了固化速度稳定性、粘接性能、适用范围和成本效益,可以在市场上获得更好的竞争地位。
 
5、紫外光固化胶粘剂及其制备方法、显示单元及其封装方法
申请公布号:CN118620549A
申请人:深圳市洲明科技股份有限公司
摘要:本发明公开了一种紫外光固化胶粘剂及其制备方法、显示单元及其封装方法。按照质量份数计,紫外光固化胶粘剂包括以下组分:聚氨酯改性丙烯酸酯齐聚体,40‑70份;紫外光改性丙烯酸树脂,10‑40份;活性稀释剂,10‑25份;光引发剂,1‑10份;光稳定剂,1‑10份;助剂,0.1‑5份。本发明提供的紫外光固化胶粘剂可以提高紫外光固化胶粘剂的耐黄变性能,从而增加使用该显示单元拼接而成的LED显示屏长期运行的可靠性。
 
6、一种高粘度防静电双面玻纤胶带及其制备方法
申请公布号:CN118620533A
申请人:江苏奥凯新材料科技有限公司
摘要:本发明涉及胶带技术领域,且公开了一种高粘度防静电双面玻纤胶带及其制备方法,利用制备的双羧基季铵盐二酚与4,4‑二氯二苯砜、双酚A进行聚合,然后和双酚A环氧树脂、环氧化碳纳米管等混合得到的胶粘剂,并均匀的涂覆于经过低温等离子体处理的玻璃纤维布上,得到高粘度防静电双面玻纤胶带;碳纳米管可以在胶带表面形成无限连续的导电网络,季铵盐基团能够吸收空气中的水分,促进静电荷的泄漏和抗菌性能的增强;双羧基季铵盐聚砜含有的双羧基可以和环氧树脂以及环氧化碳纳米管的环氧基团产生化学交联反应,形成互穿网络的三维交联结构,赋予胶带基体更好的抗冲击性能,起到增强增韧的作用。来源:国家知识产权局
 
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