[发明专利]一种基于TiB2的导电涂料及其制备方法和应用无效
| 申请号: | 200610047819.9 | 申请日: | 2006-09-20 |
| 公开(公告)号: | CN101148549A | 公开(公告)日: | 2008-03-26 |
| 发明(设计)人: | 刘建国;严川伟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院金属研究所 |
| 主分类号: | C09D5/24 | 分类号: | C09D5/24;C09D7/12;C09D163/00;C09D133/00;C09D175/04;C09D167/04;C09D183/00 |
| 代理公司: | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 代理人: | 张志伟 |
| 地址: | 110016辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 tib sub 导电 涂料 及其 制备 方法 应用 | ||
1.一种基于TiB2的导电涂料,其特征在于:以TiB2粉体为主要导电添加剂、碳素类粉体为辅助添加剂;以油性或水性树脂为成膜物质,制备导电涂料,各组分的重量百分比为:
成膜物质 10~45;
导电粉体、偶联剂 20~75;
稀释剂 3~60;
助剂 2~4;
以上个组分重量之和满足100;其中,偶联剂的加入量为导电粉体重量的3~8%。
2.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:导电粉体为TiB2粉体为主,其粒径为2~10μm,碳素类粉体为辅,碳素类粉体采用炭黑、石墨或乙炔黑;完全采用TiB2粉体为导电粉体,或者,采用碳素类粉体与TiB2粉体的混合物,碳素类粉体与导电粉体重量比例为0~40∶100。
3.按照权利要求2所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:碳素类粉体与导电粉体重量的优选比例为10~30∶100。
4.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:对于双组分涂料,须加入固化剂配合使用,固化剂与成膜物质的重量比例为1∶2~1∶5,固化剂选择聚酰胺树脂、乙二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺的一种或多种。
5.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:成膜物质采用油性的环氧树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、醇酸树脂、有机硅树脂中的一种;或者采用水性的环氧树脂、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂、醇酸树脂,以及苯丙、硅丙或纯丙乳液,原料状态为乳液。
6.按照权利要求5所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:油性树脂稀释剂为丁酮、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯、乙二醇丁醚、正丁醇的任两种或多种组成的混合物;水性树脂稀释剂为去离子水、乙醇、乙二醇丁醚的任一种或多种组成的混合物。
7.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:偶联剂为有机硅烷或钛酸四丁酯偶联剂。
8.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料,其特征在于:助剂依成膜物质选用水性或油性的润湿剂、分散剂、流平剂和消泡剂;按重量比计,助剂中润湿剂占10~20%,分散剂占40~50%,流平剂占20~30%,消泡剂占10~20%。
9.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料的制备方法,其特征在于具体步骤如下:
(1)按所述比例将助剂加入到成膜物质中,用分散机充分搅拌分散均匀;
(2)将偶联剂、导电粉体加入到步骤(1)的混合物中,充分搅拌均匀;
(3)向步骤(2)的混合物中加入混合稀释剂,充分搅拌均匀,得成品涂料。
10.按照权利要求1所述的基于TiB2的导电涂料的应用,其特征在于:导电涂料涂层的涂敷方式为刷涂、喷涂或浸涂;涂层的固化温度为室温或加热固化,室温固化时间为18~30h,若采用加热固化,则温度为50~100℃,时间为0.5~1h;对于油性的有机硅类树脂,固化温度为300~350℃,时间为2~5h。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院金属研究所,未经中国科学院金属研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200610047819.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:自动切换导航地图显示模式的方法
- 下一篇:一种无线局域网接入方法、设备及系统
- 一种铝电解用TiB<sub>2</sub>-TiB/Ti梯度复合多孔阴极材料及其制备方法
- 一种TiB2金属陶瓷耐磨涂层的制备方法
- 添加稀土La的原位TiB<sub>2</sub>增强铜基复合材料及其制备方法
- 一种铝电解用TiB2/TiB复合陶瓷阴极材料及其制备方法
- 一种原位合成CNTs增韧TiB2基超高温陶瓷材料的制备方法
- 一种TiB-TiC-TiB<sub>2</sub>-B<sub>4</sub>C复合陶瓷的快速制备方法
- 一种TiB-TiB<sub>2</sub>复合陶瓷的快速制备方法
- 一种原位合成硼化钛增强铜基复合材料及其制备方法和应用
- 具有结构梯度的TiB<base:Sub>2
- 一种具有均匀致密TiB<base:Sub>2
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





