Электроизоляционный состав

 

(19)RU(11)1094495(13)C(51)  МПК 5    H01B3/18Статус: по данным на 27.12.2012 - прекратил действиеПошлина:

(54) ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение, в частности, для крепления и заливки тепловыводящих электротехнических элементов. Известны электроизоляционные составы на основе смеси диглицилового эфира изометилтетрагидрофталевой кислоты с диглицидиловым эфиром тетрабромдифенилолпропана и отвердителем. Известен также состав на основе смеси новолачной смолы и диглицидилового эфира изометилтетрагидрофталевого ангидрида и наполнителя - эвкриптида. Эти составы хотя и обладают повышенной термостойкостью, однако имеют низкий коэффициент теплопроводности, порядка 0,2-0,3 Вт/м К. Наиболее близким по техническому существу к данному изобретению является электроизоляционный состав на основе термореактивного эпоксидного связующего, ангидридного отвердителя, наполнителя - нитрида бора и окиси алюминия. Этот состав имеет теплопроводность порядка 2 Вт/м К, но отличается низкой термостойкостью. Цель изобретения - создание состава с повышенной теплопроводностью и термостойкостью. Поставленная цель достигается тем, что электроизоляционный состав, содержащий эпоксидное связующее, минеральный наполнитель и отвердитель дополнительно содержит бензотриазол и диаллилсебацинат, в качестве эпоксидного связующего содержит смесь триглицидилизоцианурата и диглицидилового эфира изометил- тетрагидрофталевой кислоты, в качестве наполнителя содержит кремний или карбид кремния, в качестве отвердителя - изометилтетрагидрофталевый ангидрид при следующем содержании компонентов, мас.%:
Триглицидилизо- цианурат 30-50
Диглицидиловый эфир
изометилтетрагидрофталевой кислоты 50-70
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 94-140 Бензотриазол 0,5-1,0 Диаллилсебацинат 25-30 Наполнитель 100-528
Применение в качестве связующего смеси диглицидилового эфира изометилтетрагидрофталевой кислоты и триглицидилизоцианурата позволяет одновременно повысить теплопроводность и термостойкость состава, что можно объяснить повышенной функциональностью применяемых эпоксидных связующих. Дополнительно теплопроводность и термостойкость увеличивается за счет применения наполнителей Si или SiC, обработанных диаллилсебацинатом. Указанная обработка улучшает сродство частиц наполнителя к органическим компонентам. Обработанные частицы наполнителя образуют стабильную суспензию в полимерной основе, что и приводит к улучшению вышеуказанных свойств. Состав готовят путем смешения основы и отвердителя. Приготовление основы состоит из подготовки наполнителя, которая заключается в прокаливании его при 500оС в течение 6 ч, последующем перетирании его в ступке с диаллилсебацинатом в течение 15-20 мин. Подготовленный таким образом наполнитель совмещают в ступке с эпоксидными связующими и перетирают в течение 10-15 мин. Отвердитель готовят путем растворения ускорителя в ангидриде до получения прозрачного без механических примесей раствора. Далее совмещают основу и отвердитель и перетирают в ступке в течение 10-15 мин до получения однородной массы. П р и м е р 1. Триглицидилизоцианурат 50
Диглицидиловый эфир
изометилтетрагидрофталевой кислоты 50
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 140 Бензотриазол 0,5 Диаллилсебацинат 30 Кремний 231
П р и м е р 2. Триглицидилизоцианурат 50
Диглицидиловый эфир
изометилтетрагидрофталевой кислоты 50
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 140 Бензотриазол 0,5 Диаллилсебацинат 30 Кремний 528
П р и м е р 3. Триглицидилизоцианурат 30
Диглицидиловый эфир
изометилтетрагидрофталевой кислоты 70
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 94 Бензотриазол 1 Диаллилсебацинат 25 Карбид кремния 100
П р и м е р 4. Триглицидилизоцианурат 30
Диглицидиловый эфир
изометилтетрагидрофталевой кислоты 70
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 94 Бензтриазол 1 Карбид кремния 130
Свойства приведенных составов представлены в таблице. Как видно из таблицы, коэффициент теплопроводности и термостойкость предлагаемых составов выше, чем у прототипа. Применение материалов, сочетающих высокую теплопроводность с высокой теплостойкостью, значительно повышают надежность ИС и БИС. В то же время, то, что этот состав по консистенции представляет собой текучую пасту, позволяет использовать его в конструкциях, не позволяющих применять давление.


Формула изобретения

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ, содержащий эпоксидное связующее, минеральный наполнитель и отвердитель, отличающийся тем, что, с целью повышения теплопроводности и термостойкости, он дополнительно содержит бензотриазол и диаллилсебацинат, а в качестве эпоксидного связующего содержит смесь триглицидилизоцианурата и диглицидилового эфира изометилтетрагидрофталевой кислоты, в качестве отвердителя - изометилтетрагидрофталевый ангидрид, в качестве минерального наполнителя - кремний или карбид кремния при следующем содержании компонентов, мас.%:
Триглицидилизоцианурат 30 - 50
Диглицидиловый эфир изометилтетрагидрофталевой кислоты 50 - 70
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид 94 - 140
Бензотриазол 0,5 - 1,0
Диаллилсебацинат 25 - 30
Кремний или карбид кремния 100 - 528

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 29-2002

Извещение опубликовано: 20.10.2002        




 

Похожие патенты:
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при изготовлении термоусадочных электроизоляционных материалов

Изобретение относится к металлургии, в частности к составам для изготовления покрытий на электротехнической стали для магнитопроводов электрических машин и аппаратов

Изобретение относится к обработке стали для получения электроизоляционных покрытий на ее поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электроизоляционным покрытиям, наносимым на полосу из электротехнической (динамной) стали

Изобретение относится к получению электроизоляционных покрытий на поверхности электротехнической стали, применяемой в магнитных цепях электрических машин, аппаратов и приборов

Изобретение относится к области обработки стали для получения электроизоляционных покрытий на ее поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности

Изобретение относится к получению электроизоляционных покрытий электротехнической стали, применяемой в магнитных цепях электрических машин, аппаратов и приборов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к составам для изготовления покрытий на электротехнической стали для магнитопроводов электрических машин и аппаратов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к композициям для изготовления покрытий на электротехнических сталях для магнитопроводов электрических машин и аппаратов
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении газоразрядных индикаторных панелей
Наверх