一种可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料的制作方法

文档序号:19280108发布日期:2019-11-29 22:49阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,该薄膜材料由粘接树脂、绝缘隔热树脂、导热导电填料(3)和导热绝缘填料(4)制成,其中:

所述粘接树脂和绝缘隔热树脂分别形成粘接层(1)和基体(2),二者粘接在一起,粘接层(1)在下、基体(2)在上;

所述导热导电填料(3)和导热绝缘填料(4)分别添加于基体(2)的中间层和上层,将基体(2)由上至下分成3个梯度区域:绝缘导热区域(21)、导电导热区域(22)、绝缘隔热区域(23),其中,绝缘导热区域(21)的表面构筑有超疏水结构。

2.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述绝缘隔热树脂选用的是表面能低于50mn/m的绝缘隔热树脂。

3.根据权利要求2所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述表面能低于50mn/m的绝缘隔热树脂选用的是硅系树脂或氟改性系列树脂。

4.根据权利要求3所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述硅系树脂选用的是聚二甲基硅氧烷树脂、甲基苯基硅树脂或氨基硅树脂。

5.根据权利要求3所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述氟改性系列树脂选用的是氟改性硅树脂、氟改性丙烯酸酯树脂或氟改性聚氨酯树脂。

6.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述绝缘导热区域(21)表面的超疏水结构是通过微纳热压印构筑而成的。

7.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述导热绝缘填料(4)选用的是氧化石墨烯、氮化铝陶瓷或氮化硼陶瓷。

8.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述导电导热填料(3)选用的是银粉颗粒、铜粉颗粒、石墨或碳纳米管。

9.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述粘接树脂选用的是环氧树脂ab胶、聚氨酯胶黏剂或3m快干胶。

10.根据权利要求1所述的可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,其特征在于,所述绝缘导热区域(21)、导电导热区域(22)、绝缘隔热区域(23)分别制备后进行半固化处理,拼接后再进行完全固化处理形成3个梯度区域。


技术总结
本发明公开了一种可贴式自阻加热/超疏水一体化梯度薄膜材料,该薄膜材料由粘接树脂、绝缘隔热树脂、导热导电填料和导热绝缘填料制成,其中,粘接树脂和绝缘隔热树脂分别形成粘接层和基体,二者粘接在一起,导热导电填料和导热绝缘填料分别添加于基体的中间层和上层,将基体由上至下分成3个梯度区域,其中,最上区域的表面构筑有超疏水结构。本发明的有益之处在于:(1)主体部分仅使用一种绝缘隔热树脂,在保证结构中不存在不同材料层与层的界面影响的同时,实现了不同区域的功能化,显著提升了力学性能,且不易发生分层现象;(2)将防冰与除冰集于一体,既可有效延迟结冰时间,又可实现低能耗电加热除冰,最终可提高飞机的能源利用效率。

技术研发人员:沈一洲;陶杰;王祯;吴正维;何兆儒
受保护的技术使用者:南京航空航天大学
技术研发日:2019.08.16
技术公布日:2019.11.29
当前第2页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1