[go: up one dir, main page]

RU2819625C1 - Состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью - Google Patents

Состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью Download PDF

Info

Publication number
RU2819625C1
RU2819625C1 RU2023119242A RU2023119242A RU2819625C1 RU 2819625 C1 RU2819625 C1 RU 2819625C1 RU 2023119242 A RU2023119242 A RU 2023119242A RU 2023119242 A RU2023119242 A RU 2023119242A RU 2819625 C1 RU2819625 C1 RU 2819625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicone
thermal conductivity
silicone mixture
making articles
heat conductivity
Prior art date
Application number
RU2023119242A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Григорьевич Ройтберг
Григорий Григорьевич Плетнев
Original Assignee
Акционерное Общество "Фэйт"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное Общество "Фэйт" filed Critical Акционерное Общество "Фэйт"
Application granted granted Critical
Publication of RU2819625C1 publication Critical patent/RU2819625C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к композициям высокомолекулярных соединений. Предложен состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью, содержащий (%): Al2O3 (15-35), силикон на основе платинового катализатора (85-65), краситель (не более 3). Технический результат - повышение теплопроводности композиции. 1 табл.

Description

Изобретение относится к композициям высокомолекулярных соединений, а именно к составам силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью.
Из уровня техники известны сшиваемые композиции на основе кремнийорганических соединений и изготовленные из них формованные изделия (см. RU 2660123 C2, опубл. 05.07.2018) (1). Изобретение относится к искусственным камням на полимерной связке, способу их изготовления, а также применяемым для этого сшиваемым композициям на основе кремнийорганических соединений (А). Сшиваемые композиции (К) на основе кремнийорганических соединений (А) с содержанием наполнителей (Б) по меньшей мере 85 мас. % при условии, что компонент (Б) на по меньшей мере 20 мас. % в пересчете на его общее количество состоит из крупнозернистых наполнителей с размером частиц от 0,2 до 10 мм. Изобретение также относится к формованным изделия, изготовленным путем сшивания композиций (А).
При достаточно высоких показателях теплопроводности указанный аналог (1) не обеспечивает гибкости получаемых их него изделий.
Из уровня техники также известно изобретение, которое относится к серии модифицированных кремнийорганических полимеров (см. CN 105694047 B, опубл. 25.09.2018), содержащих кольцевую структуру в основной цепи, и к способу их получения. Способ синтеза заключается в следующем: вводят в реактор количественное количество дивинилового мономера, растворителя и количественного катализатора на основе благородного металла. Перемешивают под низким давлением в течение 10-90 минут, затем добавляют некоторое количество мономеров двойной группы Si-H, нагревают до 60-120°C и продолжают перемешивание в течение 4-24 часов, после реакции удаляют растворитель и понижают температуру. - температуры кипения летучих веществ в системе путем перегонки при пониженном давлении, то есть для получения модифицированного силиконового полимера с кольцевой структурой в основной цепи; способ получения имеет преимущества низкой себестоимости и простоты в эксплуатации, а приготовленный модифицированный силикон полимер имеет низкое содержание галогенов, высокий показатель преломления и хорошую атмосферостойкость, отличную устойчивость к высоким и низким температурам.
Предложенный аналог (2) обеспечивает устойчивость к высоким и низким температурам, но не обеспечивает высокой теплопроводности.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение теплопроводности композиции.
Технический результат достигается посредством создания состава силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью, содержащего:
Al2O3: 15% - 35%
Силикон на основе платинового катализатора: 85% - 65%
Краситель (опционально): не более 3%.
Предложенный состав относится к силиконовым композициям повышенной теплопроводности.
Оксид алюминия для получения состава представляет собой тонкий порошок белого цвета, который добавляется к основному компоненту силиконовой смеси перед вводом катализатора. Введение порошка оксида алюминия должно сопровождаться интенсивным перемешиванием. Дегазация или смешивание при пониженном давлении рекомендуется. После получения однородной смеси - вводится катализатор. Типовое время отверждения смеси при использовании оксида алюминия снижается на 20-50%, в зависимости от температуры поддерживаемой в реакторе.
При необходимости окрашивания смеси - сначала смешать оксид алюминия с красителем, а затем вводить смесь в основной компонент.
В отношении полученного состава, содержащего: Al2O3: 15% - 35%, силикон на основе платинового катализатора: 85% - 65%, краситель (опционально):не более 3% было проведено определение теплопроводности силиконовой композиции в сравнении с силиконом без примесей.
Контрольное измерение: алюминиевая пластина.
Методика измерения: применен метод плоской пластины, для чего построена установка из двух алюминиевых элементов (источника и приемника), которые оснащены датчиками температуры, в один из которых установлены нагревательные элементы, и между которыми помещается испытуемый образец.
Для проверки использован образец из силикона без примесей, для которого получен коэффициент теплопроводности 0.28 Вт/(м·К), что соответствует ожидаемому для силикона значению.
В результате измерений получен коэффициент теплопроводности 0.41 Вт/(м·К).
Таким образом полученная композиция на 46% превышает показатель теплопередачи силикона без добавок.
1. Теплопроводность материала становится близкой к показателям обожженных керамических глин.
2. Твердость повышается на 5-15 единиц по Шору (в зависимости от количества оксида алюминия в составе)
3. Сохраняются диэлектрические свойства силикона.
Пример
Компонент/процент содержания Al2O3 Силикон на основе платинового катализатора Краситель
15 85
35 65
16 83 1
24 73 3
Полученный состав может быть применен для таких изделий, как диэлектрические тепловые прокладки, чаши из кальяна и формы для выпечки.

Claims (2)

  1. Состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью, содержащий, %:
  2. Al2O3 15-35 Силикон на основе платинового катализатора 85-65 Краситель (опционально) не более 3
RU2023119242A 2023-07-20 Состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью RU2819625C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2819625C1 true RU2819625C1 (ru) 2024-05-22

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139950A1 (en) * 2007-03-26 2010-01-06 Dow Corning Toray Co., Ltd. Silicone elastomer composition and silicone elastomer
WO2018024865A1 (en) * 2016-08-03 2018-02-08 Dow Corning Corporation Elastomeric compositions and their applications
RU2645533C1 (ru) * 2017-01-09 2018-02-21 Василий Дмитриевич Мушенко Теплопроводящий герметик
RU2018130895A (ru) * 2018-08-27 2020-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Изотроп" Силиконовый компаунд для герметизации
WO2020132020A1 (en) * 2018-12-19 2020-06-25 Dow Global Technologies Llc Silicone rubber compositions and elastomeric materials

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2139950A1 (en) * 2007-03-26 2010-01-06 Dow Corning Toray Co., Ltd. Silicone elastomer composition and silicone elastomer
WO2018024865A1 (en) * 2016-08-03 2018-02-08 Dow Corning Corporation Elastomeric compositions and their applications
RU2645533C1 (ru) * 2017-01-09 2018-02-21 Василий Дмитриевич Мушенко Теплопроводящий герметик
RU2018130895A (ru) * 2018-08-27 2020-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Изотроп" Силиконовый компаунд для герметизации
WO2020132020A1 (en) * 2018-12-19 2020-06-25 Dow Global Technologies Llc Silicone rubber compositions and elastomeric materials

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2392617B1 (en) Crosslinkable rubber composition
EP0110420A1 (en) Vulcanizable nitrile-containing perfluoroelastomer
JP2023510471A (ja) 高熱伝導性の流動性シリコーン組成物
RU2819625C1 (ru) Состав силиконовой смеси для изготовления изделий с улучшенной теплопроводностью
EP3026085A1 (en) Silicone rubber composition
CN103772710B (zh) 一种高软化点纺丝级聚碳硅烷的合成方法
CN109400881A (zh) 一种甲基苯基硅橡胶的制备方法
BR112020008188A2 (pt) composição de interpolímeros de etileno/alfa-olefina/dieno curável ao ar
EP0238873B1 (en) Heat-vulcanizing organopolysiloxane composition
CN110606694B (zh) 一种改善混凝土状态型保水剂及制备方法
AU593369B2 (en) Compositions which are storable with exclusion of water and crosslink at room temperature to give elastomers when water is admitted
CN113372643B (zh) 耐磨防滑鞋底材料及其制备工艺
CN111499868A (zh) 一种甲基苯基混合环体的制备方法
EP4644350A1 (en) Inorganic biomass material non-combustible board and preparation method therefor
CN100475878C (zh) 一种混炼型硅橡胶结构控制剂
JP6627654B2 (ja) フロロシリコーンゴム組成物及び輸送機のエンジン周辺用ゴム部品
CN117447509A (zh) 一种粉体处理剂及其制备方法和应用
JPH02199147A (ja) ゴム組成物
CN109574628A (zh) 一种高强度输电用瓷绝缘子的制备工艺
CN117164774A (zh) 一种减水剂及其制备方法及使用该减水剂的混凝土
BR112020006330B1 (pt) Composição, composição reticulada e artigo
CN108751964B (zh) 一种隔热耐磨石英陶瓷
JP2022549319A (ja) エチレン/アルファ-オレフィン/ポリエンインターポリマー組成物
JPS6291558A (ja) 耐スチ−ム性シリコ−ンゴム組成物
Huaijun et al. Effects of phenyl hydrogen polysiloxane molecular structure on the performance of LED packaging silicone rubber