JP2011017111A - Insulated pitch-based graphitized short fiber - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、表面にフッ化グラファイト層を有する絶縁化したピッチ系黒鉛化短繊維に関わるものであり、電子部品の放熱部材に好適に使用される。 The present invention relates to an insulated pitch-based graphitized short fiber having a graphite fluoride layer on the surface, and is suitably used for a heat radiating member of an electronic component.
高性能の炭素繊維はポリアクリロニトリル(PAN)を原料とするPAN系炭素繊維と、一連のピッチ類を原料とするピッチ系炭素繊維に分類できる。そして炭素繊維は強度・弾性率が通常の合成高分子に比較して著しく高いという特徴を利用し、航空・宇宙用途、建築・土木用途、産業用ロボット、スポーツ・レジャー用途など広く用いられている。また、PAN系炭素繊維は、主として、その強度を利用する分野に、そしてピッチ系炭素繊維は、弾性率を利用する分野に用いられることが多い。 High-performance carbon fibers can be classified into PAN-based carbon fibers made from polyacrylonitrile (PAN) and pitch-based carbon fibers made from a series of pitches. Carbon fiber is widely used for aerospace applications, construction / civil engineering applications, industrial robots, sports / leisure applications, etc., taking advantage of its significantly higher strength and elastic modulus than ordinary synthetic polymers. . In addition, PAN-based carbon fibers are often used mainly in the field of utilizing the strength, and pitch-based carbon fibers are used in the field of utilizing the elastic modulus.
近年、省エネルギーに代表されるエネルギーの効率的使用方法が注目されている一方で、高速化されたCPUや電子回路のジュール熱による発熱が重篤な問題として認識されつつある。また、電子注入を発光原理とするエレクトロルミネッセンス素子においても同様に重篤な問題として顕在化している。一方、各種素子を形成するプロセスに目を向けると環境配慮型プロセスが求められており、その対策として鉛が添加されていない所謂鉛フリー半田への切り替えがなされている。鉛フリー半田は融点が通常の鉛含有半田に比較して高いため、プロセスの熱の効率的な使用が要求されている。そして、このような製品・プロセスが内包する熱に由来する問題を解決するためには、熱の効率的な処理(サーマルマネジメント)を達成する必要がある。 In recent years, an efficient method of using energy typified by energy saving has attracted attention, while heat generation due to Joule heat in a CPU and an electronic circuit that have been speeded up has been recognized as a serious problem. Similarly, an electroluminescent element that uses electron injection as a light emission principle is also manifesting as a serious problem. On the other hand, when considering the process of forming various elements, an environmentally conscious process is demanded, and as a countermeasure against this, switching to so-called lead-free solder to which lead is not added has been made. Since lead-free solder has a higher melting point than ordinary lead-containing solder, efficient use of process heat is required. And in order to solve the problem originating in the heat which such a product and process contains, it is necessary to achieve the efficient process (thermal management) of heat.
一般に炭素繊維は、他の合成高分子に比較して熱伝導率が高いと言われているが、サーマルマネジメント用途に向けた、さらなる熱伝導の向上が検討されている。ところが、市販されているPAN系炭素繊維の熱伝導率は通常200W/(m・K)よりも小さい。これは、PAN系炭素繊維が所謂難黒鉛化炭素繊維であり、熱伝導を担う黒鉛性を高めることが非常に困難なことに由来している。これに対して、ピッチ系炭素繊維は易黒鉛化炭素繊維と呼ばれ、PAN系炭素繊維に比べて、黒鉛性を高くすることができるため、高熱伝導率を達成しやすいと認識されている。よって、効率的に熱伝導性を発現できる形状にまで配慮がなされた高熱伝導性フィラーにできる可能性がある。 In general, carbon fibers are said to have higher thermal conductivity than other synthetic polymers, but further improvements in thermal conductivity are being studied for thermal management applications. However, the thermal conductivity of commercially available PAN-based carbon fibers is usually smaller than 200 W / (m · K). This is because the PAN-based carbon fiber is a so-called non-graphitizable carbon fiber, and it is very difficult to improve the graphitization property that bears heat conduction. On the other hand, pitch-based carbon fibers are called graphitizable carbon fibers, and can be made more graphitic than PAN-based carbon fibers, and are recognized to easily achieve high thermal conductivity. Therefore, there is a possibility that a highly thermally conductive filler in which consideration is given to a shape capable of efficiently expressing thermal conductivity can be obtained.
次にサーマルマネジメントに用いる成形体の特徴について考察する。一般的に炭素繊維は電気伝導性を示す。そのため、炭素繊維をマトリクスと複合した組成物は導電性を示す。しかし、前述のCPUや電子回路は絶縁性の基盤などに取り付けることが多い。そのため、炭素繊維を用いた組成物を電子基盤等に用いることが困難である。 Next, the characteristics of the molded body used for thermal management are considered. In general, carbon fibers exhibit electrical conductivity. Therefore, a composition in which carbon fibers are combined with a matrix exhibits conductivity. However, the CPU and electronic circuit described above are often attached to an insulating substrate. Therefore, it is difficult to use a composition using carbon fiber for an electronic substrate or the like.
特許文献1、2には、熱伝導性組成物に絶縁層を被覆する方法が提案されている。しかし、この様な方法では複雑な形状に対応するのが困難である。また、特許文献3には、酸化ケイ素からなる絶縁層で、特許文献4には、シリカもしくは炭化ケイ素からなる絶縁層で熱伝導性充填材を被覆する方法が提案されている。しかし、被覆による絶縁層は、樹脂との混練の際に絶縁性が剥離する可能性があり、絶縁性の維持が困難になることがある。 Patent Documents 1 and 2 propose a method of coating an insulating layer on a thermally conductive composition. However, it is difficult to cope with a complicated shape by such a method. Patent Document 3 proposes a method of covering a thermally conductive filler with an insulating layer made of silicon oxide, and Patent Document 4 with an insulating layer made of silica or silicon carbide. However, the insulating layer formed by the coating may peel off when kneaded with the resin, and it may be difficult to maintain the insulating property.
本発明の目的は、マトリックス中でのネットワーク形成能に優れ、高い熱伝導性と絶縁性を併せ持つ絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維を提供することにある。また本発明の目的は絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維と、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、およびゴムからなる群から選択される少なくとも1種のマトリクス成分とからなる熱伝導性組成物、さらにそれからの成形体を提供することにある。 An object of the present invention is to provide an insulated pitch-based graphitized short fiber having excellent network forming ability in a matrix and having both high thermal conductivity and insulating properties. Another object of the present invention is a thermally conductive composition comprising an insulated pitch-based graphitized short fiber and at least one matrix component selected from the group consisting of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, and rubber, and The object is to provide a molded body from that.
本発明者らは、高い熱伝導性を示し、かつ絶縁性を示す熱伝導剤を得ようと鋭意検討を重ねた結果、熱伝導性に優れるピッチ系黒鉛化短繊維を核とし、その表面をフッ素ガス処理することにより、高い熱伝導性と絶縁性を併せ持つ熱伝導剤を得ることが可能であることを見出し、本発明に到達した。
本発明は、表面にフッ化グラファイト層を有する絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維である。
As a result of intensive investigations to obtain a heat conductive agent exhibiting high thermal conductivity and insulating properties, the inventors of the present invention have a pitch-based graphitized short fiber having excellent thermal conductivity as a core, and the surface thereof. It has been found that it is possible to obtain a thermal conductive agent having both high thermal conductivity and insulation by treating with fluorine gas, and the present invention has been achieved.
The present invention is an insulated pitch-based graphitized short fiber having a graphite fluoride layer on the surface.
本発明の絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、熱伝導性に優れるピッチ系黒鉛化短繊維の表面を、絶縁性物質であるフッ化グラファイトに変化させることにより、高い熱伝導性と絶縁性を併せ持つピッチ系黒鉛化短繊維を得ることを可能にせしめている。 The insulated pitch-based graphitized short fiber of the present invention has high thermal conductivity and insulating properties by changing the surface of the pitch-based graphitized short fiber excellent in thermal conductivity to graphite fluoride, which is an insulating material. It is possible to obtain a pitch-based graphitized short fiber that has both.
以下に、本発明の実施の形態について順次説明する。
本発明の絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、表面にフッ化グラファイト層を有するピッチ系黒鉛化短繊維であることを特徴とする。黒鉛化短繊維を絶縁する目的では、黒鉛化短繊維の表面は、ほぼ完全にフッ化グラファイト層で覆われていることが好ましい。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be sequentially described.
The insulated pitch-based graphitized short fiber of the present invention is a pitch-based graphitized short fiber having a graphite fluoride layer on the surface. For the purpose of insulating the graphitized short fibers, the surface of the graphitized short fibers is preferably almost completely covered with a graphite fluoride layer.
ピッチ系黒鉛化短繊維の比抵抗は通常10−4Ω・cmオーダーで、導電性を示す。また、樹脂と混合して成形品にする場合も、その成形品は導電性を示す。そのため、電子基盤の封止剤の様な導電性が望まれないような部分の熱対策に使用するのは困難である。それに対し、金属酸化物、金属窒化物、金属ハロゲン化物などの無機化合物の比抵抗は1014Ω・cm以上であり、高い絶縁性を示す。そのため、ピッチ系黒鉛化短繊維一本一本の表面をこれら無機化合物に変換することで、ピッチ系黒鉛化短繊維の絶縁化を図ることができる。しかし、無機化合物でコーティングする場合、コーティングにより絶縁化したピッチ系黒鉛化短繊維とマトリクスを混合させて成形体を作成する際に、絶縁用無機化合物がピッチ系黒鉛化短繊維から剥離することがあり、必ずしも成形体の絶縁性を維持することができない。それに対し、ピッチ系黒鉛化短繊維の表面を無機化合物などの絶縁性物質に変化させた場合、樹脂と混練しても絶縁層が剥離することが無く、絶縁性を維持することができる。 The specific resistance of pitch-based graphitized short fibers is usually on the order of 10 −4 Ω · cm and exhibits conductivity. Also, when a molded product is mixed with a resin, the molded product exhibits conductivity. Therefore, it is difficult to use it as a heat countermeasure for a part where electrical conductivity is not desired, such as an electronic board sealant. On the other hand, the specific resistance of inorganic compounds such as metal oxides, metal nitrides, and metal halides is 10 14 Ω · cm or more, indicating high insulation. Therefore, the pitch-based graphitized short fibers can be insulated by converting the surface of each pitch-based graphitized short fiber into these inorganic compounds. However, when coating with an inorganic compound, the insulating inorganic compound may be peeled off from the pitch-based graphitized short fiber when the pitch-type graphitized short fiber insulated by coating and the matrix are mixed to form a molded body. Yes, it is not always possible to maintain the insulation of the molded body. On the other hand, when the surface of the pitch-based graphitized short fibers is changed to an insulating material such as an inorganic compound, the insulating layer does not peel even when kneaded with the resin, and the insulating property can be maintained.
炭素化合物を除く無機化合物の多くはピッチ系黒鉛化短繊維より熱伝導性に劣る。そのため、無機化合物によりピッチ系黒鉛化短繊維を絶縁化する際には、少量の無機化合物による絶縁表面を形成する必要がある。そのため、絶縁表面を形成する際に、温度など反応条件が容易である物が好ましい。 Most inorganic compounds except carbon compounds are inferior in thermal conductivity to pitch-based graphitized short fibers. Therefore, when insulating pitch-based graphitized short fibers with an inorganic compound, it is necessary to form an insulating surface with a small amount of the inorganic compound. Therefore, when the insulating surface is formed, a material that is easy to react such as temperature is preferable.
これらの要件、ピッチ系黒鉛化短繊維と反応により絶縁表面を形成できる物質として、フッ素ガス処理によるピッチ系黒鉛化短繊維表面のフッ化グラファイト化が挙げられる。
本発明の絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、該ピッチ系黒鉛化短繊維100重量部に対し、フッ素の含有量が0.1〜10重量部であることが好ましい。フッ素の含有量が0.1重量部以下だと、ピッチ系黒鉛化短繊維の表面全体をフッ化グラファイトにできず、絶縁性が期待できない。逆にフッ素の含有量が10重量部以上だと、フッ化グラファイト層が厚すぎて、成形品にする際に高い熱伝導性を得るのが困難になりやすい。好ましくは1〜7重量部である。
As a material that can form an insulating surface by reacting with these requirements and pitch-based graphitized short fibers, fluorinated graphitization of the pitch-based graphitized short fibers by fluorine gas treatment can be mentioned.
The insulated pitch-based graphitized short fibers of the present invention preferably have a fluorine content of 0.1 to 10 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the pitch-based graphitized short fibers. When the fluorine content is 0.1 parts by weight or less, the entire surface of the pitch-based graphitized short fiber cannot be made into graphite fluoride, and insulation cannot be expected. On the other hand, if the fluorine content is 10 parts by weight or more, the graphite fluoride layer is too thick and it is difficult to obtain high thermal conductivity when forming a molded product. Preferably it is 1-7 weight part.
フッ素ガス処理の条件に特に限定は無いが、反応は温度が高いほどより進行するため、目的のフッ素含有量を得るには300〜500℃の条件下にフッ素ガスで処理することが好ましい。また、フッ素分圧が高い程、反応はより進行するため、目的のフッ素含有量を得るにはフッ素分圧が1/10気圧〜1気圧(0.01013〜0.1013Mpa)であることが好ましい。フッ素ガス処理は、耐圧容器内にピッチ系黒鉛化短繊維を入れ、フッ素ガスを充填させ、加温することで達成することができる。一般的にピッチ系黒鉛化短繊維を含むグラファイト化合物は化学的に安定であるため、反応の速度が比較的遅く、フッ素含有量を制御しやすい。このため、熱伝導率と絶縁性を両立させうる絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維を好適に得ることができる。 The conditions for the fluorine gas treatment are not particularly limited, but the reaction proceeds more as the temperature is higher. Therefore, it is preferable to treat with fluorine gas under conditions of 300 to 500 ° C. in order to obtain the target fluorine content. Moreover, since the reaction proceeds more as the fluorine partial pressure is higher, the fluorine partial pressure is preferably 1/10 atm to 1 atm (0.00113 to 0.1013 Mpa) in order to obtain the target fluorine content. . The fluorine gas treatment can be achieved by placing pitch-based graphitized short fibers in a pressure vessel, filling with fluorine gas, and heating. In general, a graphite compound containing pitch-based graphitized short fibers is chemically stable, so that the reaction rate is relatively slow and the fluorine content is easy to control. For this reason, the insulated pitch type | system | group graphitized short fiber which can make heat conductivity and insulation compatible can be obtained suitably.
本発明における絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、充填させたときの成形性や熱伝導性の発現等の観点から、特定の形状のピッチ系黒鉛化短繊維を用いることが好ましい。
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維は、光学顕微鏡で観測した平均繊維径(D1)が2〜20μmであることが好ましい。D1が2μmを下回る場合、樹脂と複合する際に当該短繊維の本数が多くなるため、樹脂/短繊維混合物の粘度が高くなり、成形が困難になることがある。逆にD1が20μmを超えると、樹脂と複合する際に短繊維の本数が少なくなるため、当該短繊維同士が接触しにくくなり、複合材とした時に効果的な熱伝導を発揮しにくくなることがある。D1の好ましい範囲は5〜15μmであり、より好ましくは7〜13μmである。
Insulated pitch-based graphitized short fibers according to the present invention are preferably pitch-based graphitized short fibers having a specific shape from the viewpoints of formability when filled and the expression of thermal conductivity.
The pitch-based graphitized short fibers in the present invention preferably have an average fiber diameter (D1) of 2 to 20 μm observed with an optical microscope. When D1 is less than 2 μm, the number of the short fibers increases when they are combined with the resin, so that the viscosity of the resin / short fiber mixture becomes high and molding may be difficult. On the other hand, if D1 exceeds 20 μm, the number of short fibers decreases when combined with the resin, so that the short fibers do not easily come into contact with each other, and it is difficult to exhibit effective heat conduction when used as a composite material. There is. A preferable range of D1 is 5 to 15 μm, and more preferably 7 to 13 μm.
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維は、光学顕微鏡で観測したピッチ系黒鉛化短繊維における繊維径分散(S1)の平均繊維径(D1)に対する百分率(CV値)は3〜15%が好ましい。CV値は繊維径のバラツキの指標であり、小さい程、工程安定性が高く、製品のバラツキが小さいことを意味している。CV値が3%より小さい時、繊維径が極めて揃っているため、ピッチ系黒鉛化短繊維の間隙に入るサイズの小さな短繊維の量が少なくなり、ピッチ系黒鉛化短繊維をより密に充填するのが困難になり、結果として高性能の複合材を得にくくなることがある。逆にCV値が15%より大きい場合、樹脂と複合する際に、分散性が悪くなり、均一な性能を有する複合材を得ることが困難になることがある。CV値は好ましくは、5〜13%である。CV値は、紡糸時の溶融メソフェーズピッチの粘度を調節すること、具体的には、メルトブロー法にて紡糸する際は、紡糸時のノズル孔での溶融粘度を5.0〜25.0Pa・Sに調整することで実現できる。 In the pitch-based graphitized short fibers in the present invention, the percentage (CV value) of the fiber diameter dispersion (S1) to the average fiber diameter (D1) in the pitch-based graphitized short fibers observed with an optical microscope is preferably 3 to 15%. The CV value is an index of fiber diameter variation, and the smaller the value, the higher the process stability and the smaller the product variation. When the CV value is less than 3%, the fiber diameters are extremely uniform, so the amount of small short fibers entering the gaps between the pitch-based graphitized short fibers decreases, and the pitch-based graphitized short fibers are packed more densely. It can be difficult to achieve and, as a result, it can be difficult to obtain high performance composites. On the other hand, when the CV value is larger than 15%, dispersibility is deteriorated when composited with a resin, and it may be difficult to obtain a composite material having uniform performance. The CV value is preferably 5 to 13%. The CV value is adjusted by adjusting the viscosity of the melted mesophase pitch at the time of spinning. Specifically, when spinning by the melt blow method, the melt viscosity at the nozzle hole at the time of spinning is 5.0-25.0 Pa · S. It can be realized by adjusting to.
ピッチ系黒鉛化短繊維は、一般的には平均繊維長1mm未満からなるミルドファイバーと平均繊維長1mm以上10mm未満からなるカットファイバーの2種類がある。ミルドファイバーの外観は粉状のため分散性に優れ、カットファイバーの外観は繊維状に近いため、繊維同士の接触が得られやすい特徴がある。 There are generally two types of pitch-based graphitized short fibers: milled fibers having an average fiber length of less than 1 mm and cut fibers having an average fiber length of 1 mm or more and less than 10 mm. Since the appearance of the milled fiber is powdery, it is excellent in dispersibility, and the appearance of the cut fiber is close to the fiber shape.
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維はミルドファイバーに該当し、その平均繊維長(L1)は、20〜500μmであることが好ましい。ここで、平均繊維長は個数平均繊維長とし、光学顕微鏡下で測長器を用い、複数の視野において所定本数を測定し、その平均値から求めることができる。L1が20μmより小さい場合、当該短繊維同士が接触しにくくなり、効果的な熱伝導が期待しにくくなる。逆に平均繊維長が500μmより大きくなる場合、樹脂と混合する際にマトリクス/短繊維混合物の粘度が高くなり、成形性が低くなる傾向にある。より好ましくは、20〜300μmの範囲である。この様なピッチ系黒鉛化短繊維を得る手法として特に制限はないがミリングの条件、すなわちカッター等で粉砕する際の、カッターの回転速度、ボールミルの回転数、ジェットミルの気流速度、クラッシャーの衝突回数、ミリング装置中の滞留時間を調節することにより平均繊維長を制御することができる。また、ミリング後のピッチ系炭素短繊維から、篩等の分級操作を行って、短い繊維長または、長い繊維長のピッチ系炭素短繊維を除去することにより調整することができる。 The pitch-based graphitized short fibers in the present invention correspond to milled fibers, and the average fiber length (L1) is preferably 20 to 500 μm. Here, the average fiber length is a number average fiber length, and a predetermined number is measured in a plurality of fields of view using a length measuring device under an optical microscope, and can be obtained from the average value. When L1 is smaller than 20 μm, it becomes difficult for the short fibers to come into contact with each other, and it becomes difficult to expect effective heat conduction. On the other hand, when the average fiber length is greater than 500 μm, the viscosity of the matrix / short fiber mixture increases when mixed with the resin, and the moldability tends to decrease. More preferably, it is the range of 20-300 micrometers. There is no particular limitation on the method for obtaining such pitch-based graphitized short fibers, but when milling with a cutter, etc., the rotation speed of the cutter, the rotation speed of the ball mill, the air velocity of the jet mill, the collision of the crusher The average fiber length can be controlled by adjusting the number of times and the residence time in the milling apparatus. Moreover, it can adjust by performing classification operation, such as a sieve, from pitch-type carbon short fiber after milling, and removing pitch-type carbon short fiber of short fiber length or long fiber length.
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維は、黒鉛結晶からなり、六角網面の成長方向に由来する結晶子サイズが30nm以上であることが好ましい。結晶子サイズは六角網面の成長方向のいずれも、黒鉛化度に対応するものであり、熱物性を発現するためには、一定サイズ以上が必要である。六角網面の成長方向の結晶子サイズは、X線回折法で求めることができる。測定手法は集中法とし、解析手法としては学振法が好適に用いられる。六角網面の成長方向の結晶子サイズは、(110)面からの回折線を用いて求めることができる。 The pitch-based graphitized short fibers in the present invention are preferably made of graphite crystals, and the crystallite size derived from the growth direction of the hexagonal network surface is preferably 30 nm or more. The crystallite size corresponds to the degree of graphitization in any of the growth directions of the hexagonal network surface, and a certain size or more is necessary to exhibit thermophysical properties. The crystallite size in the growth direction of the hexagonal network surface can be obtained by an X-ray diffraction method. The measurement method is a concentration method, and the Gakushin method is preferably used as an analysis method. The crystallite size in the growth direction of the hexagonal mesh plane can be obtained using diffraction lines from the (110) plane.
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維は、透過型電子顕微鏡による繊維末端観察において、グラフェンシートの端面が閉じていることが好ましい。グラフェンシートの端面が閉じている場合、余分な官能基の発生や、形状に起因する電子の局在化が起こり難い。このため、ピッチ系黒鉛化短繊維に活性点が生じず、フッ素ガス処理する際に、ピッチ系黒鉛化短繊維表面全体の活性を抑制することができ、フッ素含有量のコントロールが簡単になる傾向がある。また、水などの吸着も低減でき、例えばポリエステルのような加水分解を伴う樹脂との混練においても、著しい湿熱耐久性能向上をもたらすことが出来る。50万〜400万倍に拡大した透過型電子顕微鏡による視野範囲で、グラフェンシートの端面は80%閉じていることが好ましい。80%以下であると余分な官能基の発生や、形状に起因する電子の局在化を引き起こし、他材料との反応を促進する可能性があるため好ましくない。グラフェンシート端面の閉鎖率は90%以上が好ましく、更には95%以上が更に好ましい。 In the pitch-based graphitized short fiber in the present invention, it is preferable that the end face of the graphene sheet is closed in the fiber end observation with a transmission electron microscope. When the end face of the graphene sheet is closed, generation of extra functional groups and localization of electrons due to the shape are difficult to occur. For this reason, no active sites are generated in the pitch-based graphitized short fibers, and when the fluorine gas treatment is performed, the activity of the entire surface of the pitch-based graphitized short fibers can be suppressed, and the control of the fluorine content tends to be simplified. There is. Moreover, adsorption | suction of water etc. can also be reduced, for example, also in kneading | mixing with resin accompanying hydrolysis like polyester, the remarkable heat-and-heat durability performance improvement can be brought about. It is preferable that the end face of the graphene sheet is 80% closed within the field of view by a transmission electron microscope magnified 500,000 to 4,000,000 times. If it is 80% or less, generation of extra functional groups and localization of electrons due to the shape may be caused, and the reaction with other materials may be promoted. The closing rate of the graphene sheet end face is preferably 90% or more, and more preferably 95% or more.
グラフェンシート端面構造は、黒鉛化の前に粉砕を実施するか、黒鉛化の後に粉砕を実施するかにより、大きく異なる。すなわち、黒鉛化後に粉砕処理を行った場合、黒鉛化で成長したグラフェンシートが切断破断され、グラフェンシート端面が開いた状態になり易い。一方、黒鉛化前に粉砕処理を行った場合、黒鉛の成長過程でグラフェンシート端面がU字上に湾曲し、湾曲部分がピッチ系黒鉛化短繊維端部に露出した構造になり易い。このため、グラフェンシート端面閉鎖率が80%を超えるようなピッチ系黒鉛化短繊維を得るためには、粉砕を行った後に黒鉛化処理することが好ましい。 The graphene sheet end face structure varies greatly depending on whether pulverization is performed before graphitization or pulverization is performed after graphitization. That is, when a pulverization process is performed after graphitization, the graphene sheet grown by graphitization is cut and broken, and the graphene sheet end face tends to be open. On the other hand, when the pulverization treatment is performed before graphitization, the graphene sheet end face is curved in a U-shape during the graphite growth process, and the curved portion is likely to be exposed at the pitch-based graphitized short fiber end. For this reason, in order to obtain a pitch-based graphitized short fiber having a graphene sheet end face closing rate exceeding 80%, it is preferable to perform graphitization after pulverization.
本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維は走査型電子顕微鏡での側面の観察表面が実質的に平坦であることが好ましい。ここで、実質的に平坦であるとは、フィブリル構造のような激しい凹凸をピッチ系黒鉛化短繊維に有しないことを意味する。ピッチ系黒鉛化短繊維の表面に激しい凹凸のような欠陥が存在する場合には、マトリクス樹脂との混練に際して表面積の増大に伴う粘度の増大を引き起こし、成形性を悪化させる。よって、表面凹凸のような欠陥はできるだけ小さい状態が望ましい。より具体的には、走査型電子顕微鏡において1000倍で観察した像での観察視野に、凹凸のような欠陥が10箇所以下であることとする。この様なピッチ系黒鉛化短繊維を得る手法としては、ミリングを行った後に黒鉛化処理を実施することによって、好ましく得ることができる。 The pitch-based graphitized short fibers in the present invention preferably have a substantially flat side observation surface with a scanning electron microscope. Here, “substantially flat” means that the pitch-based graphitized short fibers do not have severe unevenness like a fibril structure. When defects such as severe irregularities are present on the surface of pitch-based graphitized short fibers, an increase in viscosity accompanying an increase in surface area is caused at the time of kneading with the matrix resin, and the moldability is deteriorated. Therefore, it is desirable that defects such as surface irregularities be as small as possible. More specifically, it is assumed that there are 10 or less defects such as irregularities in the observation visual field in an image observed at 1000 times with a scanning electron microscope. A technique for obtaining such pitch-based graphitized short fibers can be preferably obtained by performing graphitization after milling.
以下本発明の組成物を構成するピッチ系炭素短繊維の好ましい製造法について述べる。
本発明で用いられるピッチ系炭素短繊維の原料としては、例えば、ナフタレンやフェナントレンといった縮合多環炭化水素化合物、石油系ピッチや石炭系ピッチといった縮合複素環化合物等が挙げられる。その中でもナフタレンやフェナントレンといった縮合多環炭化水素化合物が好ましく、特にメソフェーズピッチが好ましい。メソフェーズピッチのメソフェーズ率としては少なくとも90%以上、より好ましくは95%以上、更に好ましくは99%以上である。なお、メソフェーズピッチのメソフェーズ率は、溶融状態にあるピッチを偏光顕微鏡で観察することで確認出来る。
Hereinafter, a preferred method for producing pitch-based short carbon fibers constituting the composition of the present invention will be described.
Examples of the raw material for pitch-based carbon short fibers used in the present invention include condensed polycyclic hydrocarbon compounds such as naphthalene and phenanthrene, and condensed heterocyclic compounds such as petroleum-based pitch and coal-based pitch. Among these, condensed polycyclic hydrocarbon compounds such as naphthalene and phenanthrene are preferable, and mesophase pitch is particularly preferable. The mesophase ratio of the mesophase pitch is at least 90% or more, more preferably 95% or more, and further preferably 99% or more. The mesophase ratio of the mesophase pitch can be confirmed by observing the pitch in the molten state with a polarizing microscope.
更に、原料ピッチの軟化点としては、230℃以上340℃以下が好ましい。不融化処理は、軟化点よりも低温で処理する必要がある。このため、軟化点が230℃より低いと、少なくとも軟化点未満の低い温度で不融化処理する必要があり、結果として不融化に長時間を要するため好ましくない。一方、軟化点が340℃を超えると、紡糸に340℃を超える高温が必要となり、ピッチの熱分解を引き起こし、発生したガスで糸に気泡が発生するなどの問題を生じるため好ましくない。軟化点のより好ましい範囲は250℃以上320℃以下、更に好ましくは260℃以上310℃以下である。なお、原料ピッチの軟化点はメトラー法により求めることが出来る。原料ピッチは、二種以上を適宜組み合わせて用いてもよい。組み合わせる原料ピッチのメソフェーズ率は少なくとも90%以上であり、軟化点が230℃以上340℃以下であることが好ましい。 Furthermore, the softening point of the raw material pitch is preferably 230 ° C. or higher and 340 ° C. or lower. The infusibilization treatment needs to be performed at a temperature lower than the softening point. For this reason, when the softening point is lower than 230 ° C., it is necessary to perform the infusibilization treatment at a low temperature at least lower than the softening point. On the other hand, if the softening point exceeds 340 ° C., a high temperature exceeding 340 ° C. is required for spinning, which causes thermal decomposition of the pitch and causes problems such as generation of bubbles in the yarn due to the generated gas. A more preferable range of the softening point is 250 ° C. or higher and 320 ° C. or lower, and more preferably 260 ° C. or higher and 310 ° C. or lower. The softening point of the raw material pitch can be obtained by the Mettler method. Two or more raw material pitches may be used in appropriate combination. The mesophase ratio of the raw material pitch to be combined is preferably at least 90% or more, and the softening point is preferably 230 ° C. or higher and 340 ° C. or lower.
メソフェーズピッチは溶融法により紡糸され、その後不融化、炭化、粉砕、黒鉛化によってピッチ系黒鉛化短繊維となる。場合によっては、粉砕の後、分級工程を入れることもある。 The mesophase pitch is spun by a melting method and then converted into pitch-based graphitized short fibers by infusibilization, carbonization, pulverization, and graphitization. In some cases, a classification step may be added after the pulverization.
以下各工程の好ましい態様について説明する。
紡糸方法には、特に制限はないが、所謂溶融紡糸法を適応することができる。具体的には、口金から吐出したメソフェーズピッチをワインダーで引き取る通常の紡糸延伸法、熱風をアトマイジング源として用いるメルトブロー法、遠心力を利用してメソフェーズピッチを引き取る遠心紡糸法などが挙げられる。中でもピッチ系炭素繊維前駆体の形態の制御、生産性の高さなどの理由からメルトブロー法を用いることが望ましい。このため以下本発明におけるピッチ系黒鉛化短繊維の製造方法に関してはメルトブロー法について記載する。
Hereinafter, preferred embodiments of each step will be described.
The spinning method is not particularly limited, but a so-called melt spinning method can be applied. Specific examples include a normal spinning drawing method in which a mesophase pitch discharged from a die is drawn with a winder, a melt blow method using hot air as an atomizing source, and a centrifugal spinning method in which a mesophase pitch is drawn using centrifugal force. Among these, it is desirable to use the melt blow method for reasons such as control of the form of the pitch-based carbon fiber precursor and high productivity. For this reason, the melt blow method will be described below for the method for producing pitch-based graphitized short fibers in the present invention.
ピッチ系炭素繊維前駆体を形成する紡糸ノズルの形状はどのようなものであっても良い。通常真円状のものが使用されるが、適時楕円などの異型形状のノズルを用いても何ら問題ない。ノズル孔の長さ(LN)と孔径(DN)の比(LN/DN)としては、2〜20の範囲が好ましい。LN/DNが20を超えると、ノズルを通過するメソフェーズピッチに強いせん断力が付与され、繊維断面にラジアル構造が発現する。ラジアル構造の発現は、黒鉛化の過程で繊維断面に割れを生じさせることがあり、機械特性の低下を引き起こすことがあるため好ましくない。一方、LN/DNが2未満では、原料ピッチにせん断を付与することが出来ず、結果として黒鉛の配向が低いピッチ系炭素繊維前駆体となる。このため、黒鉛化しても黒鉛化度を十分に上げることが出来ず、熱伝導性を向上させ難く好ましくない。機械強度と熱伝導性の両立を達成するには、メソフェーズピッチに適度のせん断を付与する必要がある。このため、ノズル孔の長さ(LN)と孔径(DN)の比(LN/DN)は2〜20の範囲が好ましく、更には3〜12の範囲が特に好ましい。 The spinning nozzle for forming the pitch-based carbon fiber precursor may have any shape. Normally, a perfect circle is used, but there is no problem even if a nozzle having an irregular shape such as an ellipse is used in a timely manner. The ratio of the nozzle hole length (LN) to the hole diameter (DN) (LN / DN) is preferably in the range of 2-20. When LN / DN exceeds 20, a strong shearing force is imparted to the mesophase pitch passing through the nozzle, and a radial structure appears in the fiber cross section. The expression of the radial structure is not preferable because it may cause a crack in the fiber cross-section during the graphitization process and may cause a decrease in mechanical properties. On the other hand, if LN / DN is less than 2, shearing cannot be imparted to the raw material pitch, resulting in a pitch-based carbon fiber precursor having a low orientation of graphite. For this reason, even when graphitized, the degree of graphitization cannot be sufficiently increased, and it is difficult to improve the thermal conductivity. In order to achieve both mechanical strength and thermal conductivity, it is necessary to apply appropriate shear to the mesophase pitch. For this reason, the ratio (LN / DN) of the nozzle hole length (LN) to the hole diameter (DN) is preferably in the range of 2 to 20, and more preferably in the range of 3 to 12.
紡糸時のノズルの温度、メソフェーズピッチがノズルを通過する際のせん断速度、ノズルからブローされる風量、風の温度等についても特に制約はなく、安定した紡糸状態が維持できる条件、即ち、メソフェーズピッチのノズル孔での溶融粘度が1〜100Pa・sの範囲にあれば良い。 There are no particular restrictions on the temperature of the nozzle during spinning, the shear rate when the mesophase pitch passes through the nozzle, the amount of air blown from the nozzle, the temperature of the wind, etc., and the conditions under which a stable spinning state can be maintained, that is, the mesophase pitch The melt viscosity at the nozzle hole may be in the range of 1 to 100 Pa · s.
ノズルを通過するメソフェーズピッチの溶融粘度が1Pa・s未満の場合、溶融粘度が低すぎて糸形状を維持することが出来ず好ましくない。一方、メソフェーズピッチの溶融粘度が100Pa・sを超える場合、メソフェーズピッチに強いせん断力が付与され、繊維断面にラジアル構造を形成するため好ましくない。メソフェーズピッチに付与するせん断力を適切な範囲にせしめ、かつ繊維形状を維持するためには、ノズルを通過するメソフェーズピッチの溶融粘度を制御する必要がある。このため、メソフェーズピッチの溶融粘度を1〜100Pa・sの範囲にするのが好ましく、更には3〜30Pa・sの範囲にすることが好ましく、5〜25Pa・sの範囲にすることが更に好ましい。 When the melt viscosity of the mesophase pitch passing through the nozzle is less than 1 Pa · s, the melt viscosity is too low to maintain the yarn shape, which is not preferable. On the other hand, when the melt viscosity of the mesophase pitch exceeds 100 Pa · s, a strong shearing force is applied to the mesophase pitch and a radial structure is formed in the fiber cross section, which is not preferable. In order to keep the shearing force applied to the mesophase pitch within an appropriate range and maintain the fiber shape, it is necessary to control the melt viscosity of the mesophase pitch passing through the nozzle. Therefore, the melt viscosity of the mesophase pitch is preferably in the range of 1 to 100 Pa · s, more preferably in the range of 3 to 30 Pa · s, and further preferably in the range of 5 to 25 Pa · s. .
本発明のピッチ系黒鉛化短繊維は、平均繊維径(D1)が2〜20μm以下であることを特徴とするが、ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維径の制御は、ノズルの孔径を変更する、あるいはノズルからの原料ピッチの吐出量を変更する、あるいはドラフト比を変更することで調整可能である。ドラフト比の変更は、100〜400℃に加温された毎分100〜20000mの線速度のガスを細化点近傍に吹き付けることによって達成することができる。吹き付けるガスに特に制限は無いが、コストパフォーマンスと安全性の面から空気が望ましい。 The pitch-based graphitized short fibers of the present invention are characterized in that the average fiber diameter (D1) is 2 to 20 μm or less, but the control of the average fiber diameter of the pitch-based graphitized short fibers is to change the nozzle hole diameter. It can be adjusted by changing the discharge amount of the raw material pitch from the nozzle or changing the draft ratio. The draft ratio can be changed by blowing a gas having a linear velocity of 100 to 20000 m / minute heated to 100 to 400 ° C. in the vicinity of the thinning point. There is no particular restriction on the gas to be blown, but air is desirable from the viewpoint of cost performance and safety.
ピッチ系炭素繊維前駆体は、金網等のベルトに捕集されピッチ系炭素繊維前駆体ウェブとなる。その際、ベルト搬送速度により任意の目付量に調整できるが、必要に応じ、クロスラップ等の方法により積層させてもよい。ピッチ系炭素繊維前駆体ウェブの目付量は生産性及び工程安定性を考慮して、150〜1000g/m2が好ましい。 The pitch-based carbon fiber precursor is collected on a belt such as a wire mesh to form a pitch-based carbon fiber precursor web. At that time, the weight per unit area can be adjusted according to the belt conveyance speed, but if necessary, it may be laminated by a method such as cross wrapping. The basis weight of the pitch-based carbon fiber precursor web is preferably 150 to 1000 g / m 2 in consideration of productivity and process stability.
このようにして得られたピッチ系炭素繊維前駆体ウェブは、公知の方法で不融化処理し、ピッチ系不融化繊維ウェブにする。不融化は、空気、或いはオゾン、二酸化窒素、窒素、酸素、ヨウ素、臭素を空気に添加したガスを用いた酸化性雰囲気下で実施できるが、安全性、利便性を考慮すると空気中で実施することが望ましい。また、バッチ処理、連続処理のどちらでも処理可能であるが、生産性を考慮すると連続処理が望ましい。不融化処理は150〜350℃の温度で、一定時間の熱処理を付与することで達成される。より好ましい温度範囲は、160〜340℃である。昇温速度は1〜10℃/分が好適に用いられ、連続処理の場合は任意の温度に設定した複数の反応室を順次通過させることで、上記昇温速度を達成できる。昇温速度のより好ましい範囲は、生産性及び工程安定性を考慮して、3〜9℃/分である。 The pitch-based carbon fiber precursor web thus obtained is infusibilized by a known method to form a pitch-based infusible fiber web. Infusibilization can be performed in air or in an oxidizing atmosphere using a gas in which ozone, nitrogen dioxide, nitrogen, oxygen, iodine, or bromine is added to air, but in consideration of safety and convenience, it is performed in air. It is desirable. Further, both batch processing and continuous processing can be performed, but continuous processing is desirable in consideration of productivity. The infusibilization treatment is achieved by applying a heat treatment for a predetermined time at a temperature of 150 to 350 ° C. A more preferable temperature range is 160 to 340 ° C. A heating rate of 1 to 10 ° C./min is preferably used. In the case of continuous treatment, the above heating rate can be achieved by sequentially passing through a plurality of reaction chambers set at arbitrary temperatures. A more preferable range of the heating rate is 3 to 9 ° C./min in consideration of productivity and process stability.
ピッチ系不融化繊維ウェブは、600〜2000℃の温度で、真空中、或いは窒素、アルゴン、クリプトン等の不活性ガスを用いた非酸化性雰囲気中で炭化処理され、ピッチ系炭素繊維ウェブになる。炭化処理は、コスト面を考慮して、常圧かつ窒素雰囲気下での処理が望ましい。また、バッチ処理、連続処理のどちらでも処理可能であるが、生産性を考慮すれば連続処理が望ましい。 The pitch-based infusible fiber web is carbonized at a temperature of 600 to 2000 ° C. in a vacuum or in a non-oxidizing atmosphere using an inert gas such as nitrogen, argon, or krypton, to become a pitch-based carbon fiber web. . Carbonization treatment is preferably performed at normal pressure and in a nitrogen atmosphere in consideration of cost. Further, both batch processing and continuous processing can be performed, but continuous processing is desirable in consideration of productivity.
炭化処理されたピッチ系炭素繊維ウェブは、所望の繊維長にするために、切断、破砕・粉砕等の処理が実施される。また、場合によっては、分級処理が実施される。処理方式は所望の繊維長に応じて選定されるが、切断にはギロチン式、1軸、2軸及び多軸回転式等のカッターが好適に使用され、破砕、粉砕には衝撃作用を利用したハンマ式、ピン式、ボール式、ビーズ式及びロッド式、粒子同士の衝突を利用した高速回転式、圧縮・引裂き作用を利用したロール式、コーン式及びスクリュー式等の破砕機・粉砕機等が好適に使用される。所望の繊維長を得るために、切断と破砕・粉砕を多種複数機で構成してもよい。処理雰囲気は湿式、乾式のどちらでもよい。分級処理には、振動篩い式、遠心分離式、慣性力式、濾過式等の分級装置等が好適に使用される。所望の繊維長は、機種選定のみならず、ロータ・回転刃等の回転数、供給量、刃間クリアランス、系内滞留時間等を制御することによっても得ることができる。また、分級処理を用いる場合には、所望の繊維長は篩い網孔径等を調整することによっても得ることができる。 The carbonized pitch-based carbon fiber web is subjected to processing such as cutting, crushing and pulverization in order to obtain a desired fiber length. In some cases, classification processing is performed. The treatment method is selected according to the desired fiber length, but a guillotine type, one-axis, two-axis, and multi-axis rotary type cutters are preferably used for cutting, and an impact action is used for crushing and crushing. Hammer type, pin type, ball type, bead type and rod type, high speed rotary type using collision between particles, roll type using compression / tearing action, cone type and screw type etc. Preferably used. In order to obtain a desired fiber length, cutting, crushing and pulverizing may be performed by a plurality of machines. The treatment atmosphere may be either wet or dry. For the classification treatment, a classification device such as a vibration sieve type, a centrifugal separation type, an inertial force type, or a filtration type is preferably used. The desired fiber length can be obtained not only by selecting a model, but also by controlling the number of revolutions of the rotor / rotating blade, supply amount, clearance between blades, residence time in the system, and the like. In the case of using classification treatment, the desired fiber length can also be obtained by adjusting the sieve mesh pore diameter and the like.
上記の切断、破砕・粉砕処理、場合によっては分級処理を併用して作成したピッチ系炭素短繊維は、2000〜3500℃に加熱し黒鉛化して最終的なピッチ系黒鉛化短繊維とする。黒鉛化は、アチソン炉、電気炉等にて実施され、真空中、或いは窒素、アルゴン、クリプトン等の不活性ガスを用いた非酸化性雰囲気下等で実施される。 The pitch-based carbon short fibers prepared by using the above-described cutting, crushing / pulverizing treatment, and, in some cases, classification treatment, are heated to 2000-3500 ° C. and graphitized to obtain the final pitch-based graphitized short fibers. Graphitization is performed in an Atchison furnace, an electric furnace, or the like, and is performed in a vacuum or in a non-oxidizing atmosphere using an inert gas such as nitrogen, argon, or krypton.
本発明の絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、マトリクスと複合してコンパウンド、シート、グリース、接着剤等の成形材料や熱伝導性成形体を得ることができる。この際、絶縁化ピッチ系炭素短繊維は、マトリクス100重量部に対して3〜300重量部を添加させる。3重量部より少ない添加量では、熱伝導性を十分に確保することが難しい。一方、300重量部より多い絶縁化ピッチ系炭素短繊維のマトリクスへの添加は困難であることが多い。 The insulated pitch-based graphitized short fibers of the present invention can be combined with a matrix to obtain a molding material such as a compound, sheet, grease, adhesive, or a thermally conductive molded body. At this time, 3 to 300 parts by weight of the insulated pitch-based carbon short fibers are added to 100 parts by weight of the matrix. When the addition amount is less than 3 parts by weight, it is difficult to ensure sufficient thermal conductivity. On the other hand, it is often difficult to add more than 300 parts by weight of insulating pitch-based carbon short fibers to the matrix.
マトリクスは、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、およびゴムからなる群から選択される少なくとも1種である。複合成形体に所望の物性を発現させるために熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂を適宜混合して用いることもできる。 The matrix is at least one selected from the group consisting of a thermoplastic resin, a thermosetting resin, and rubber. In order to express desired physical properties in the composite molded body, a thermoplastic resin and a thermosetting resin can be appropriately mixed and used.
マトリクスに用いることができる熱可塑性樹脂としてポリオレフィン類及びその共重合体(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−プロピレン共重合体等のエチレン−α−オレフィン共重合体など)、ポリメタクリル酸類及びその共重合体(ポリメタクリル酸メチル等のポリメタクリル酸エステルなど)、ポリアクリル酸類及びその共重合体、ポリアセタール類及びその共重合体、フッ素樹脂類及びその共重合体(ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン等)、ポリエステル類及びその共重合体(ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン2,6ナフタレート、液晶性ポリマーなど)、ポリスチレン類及びその共重合体(スチレン−アクリロニトリル共重合体、ABS樹脂など)、ポリアクリロニトリル類及びその共重合体、ポリフェニレンエーテル(PPE)類及びその共重合体(変性PPE樹脂なども含む)、脂肪族ポリアミド類及びその共重合体、ポリカーボネート類及びその共重合体、ポリフェニレンスルフィド類及びその共重合体、ポリサルホン類及びその共重合体、ポリエーテルサルホン類及びその共重合体、ポリエーテルニトリル類及びその共重合体、ポリエーテルケトン類及びその共重合体、ポリエーテルエーテルケトン類及びその共重合体、ポリケトン類及びその共重合体、エラストマー、液晶性ポリマー等が挙げられる。これらから一種を単独で用いても、二種以上を適宜組み合わせて用いても良い。 Polyolefins and their copolymers (polyethylene, polypropylene, polymethylpentene, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene as thermoplastic resins that can be used in the matrix -Ethylene-α-olefin copolymer such as propylene copolymer), polymethacrylic acid and its copolymer (polymethacrylic acid ester such as polymethyl methacrylate), polyacrylic acid and its copolymer, polyacetal And copolymers thereof, fluororesins and copolymers thereof (polyvinylidene fluoride, polytetrafluoroethylene, etc.), polyesters and copolymers thereof (polyethylene terephthalate, polybutylene terephthalate, polyethylene 2,6 naphtha) Liquid crystal polymers), polystyrenes and copolymers thereof (styrene-acrylonitrile copolymers, ABS resins, etc.), polyacrylonitriles and copolymers thereof, polyphenylene ethers (PPE) and copolymers thereof ( Modified PPE resins, etc.), aliphatic polyamides and copolymers thereof, polycarbonates and copolymers thereof, polyphenylene sulfides and copolymers thereof, polysulfones and copolymers thereof, polyether sulfones and their Copolymers, polyether nitriles and their copolymers, polyether ketones and their copolymers, polyether ether ketones and their copolymers, polyketones and their copolymers, elastomers, liquid crystalline polymers, etc. Can be mentioned. One of these may be used alone, or two or more may be used in appropriate combination.
また、熱硬化性樹脂としては、エポキシ類、アクリル類、ウレタン類、シリコーン類、フェノール類、イミド類、熱硬化型変性PPE類、および熱硬化型PPE類、ポリブタジエン系ゴム及びその共重合体などが挙げられ、これらから一種を単独で用いても、二種以上を適宜組み合わせて用いても良い。 In addition, examples of thermosetting resins include epoxies, acrylics, urethanes, silicones, phenols, imides, thermosetting modified PPEs, thermosetting PPEs, polybutadiene rubbers, and copolymers thereof. One of these may be used alone, or two or more may be used in appropriate combination.
ゴムとしては特に限定は無いが天然ゴム(NR)、アクリルゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム(NBRゴム)、イソプレンゴム(IR)、ウレタンゴム、エチレンプロピレンゴム(EPM)、エピクロルヒドリンゴム、クロロプレンゴム(CR)、シリコーンゴム及びその共重合体、スチレンブタジエンゴム(SBR)、ブタジエンゴム(BR)、ブチルゴムなどがある。 The rubber is not particularly limited, but natural rubber (NR), acrylic rubber, acrylonitrile butadiene rubber (NBR rubber), isoprene rubber (IR), urethane rubber, ethylene propylene rubber (EPM), epichlorohydrin rubber, chloroprene rubber (CR), Examples include silicone rubber and copolymers thereof, styrene butadiene rubber (SBR), butadiene rubber (BR), and butyl rubber.
これらに該当しない樹脂として、芳香族ポリアミド類及びその共重合体、芳香族ポリイミド類及びその共重合体、芳香族ポリアミドイミド類及びその共重合体などがあるが、これらをマトリクスとして使用しても構わない。 Resins not corresponding to these include aromatic polyamides and copolymers thereof, aromatic polyimides and copolymers thereof, aromatic polyamideimides and copolymers thereof, etc. I do not care.
本発明の組成物は、絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維とマトリクスとを混合して作製するが、混合の際には、ニーダー、各種ミキサー、ブレンダー、ロール、押出機、ミリング機、自公転式の撹拌機などの混合装置又は混練装置が好適に用いられる。 The composition of the present invention is prepared by mixing insulating pitch-based graphitized short fibers and a matrix, and at the time of mixing, a kneader, various mixers, a blender, a roll, an extruder, a milling machine, a self-revolving type A mixing device such as a stirrer or a kneading device is preferably used.
本発明の熱伝導性組成物の熱伝導率をより高めるために、絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維以外のフィラーを必要に応じて添加してもよい。具体的には、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ケイ素、酸化亜鉛、などの金属酸化物、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムなどの金属水酸化物、窒化ホウ素、窒化アルミニウムなどの金属窒化物、酸化窒化アルミニウムなどの金属酸窒化物、炭化珪素などの金属炭化物、ダイヤモンドなどの炭素材料などが挙げられる。これらを機能に応じて適宜添加してもよい。また、2種類以上併用することも可能である。ただ、上記化合物は、密度が絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維より大きなものが多く、軽量化を目的とするときには、添加量や添加比率に気を配る必要がある。また、導電性フィラーを添加する場合、絶縁性の維持が達成できなくなるので、気を配る必要がある。 In order to further increase the thermal conductivity of the heat conductive composition of the present invention, fillers other than the insulated pitch-based graphitized short fibers may be added as necessary. Specifically, metal oxides such as aluminum oxide, magnesium oxide, silicon oxide, and zinc oxide, metal hydroxides such as aluminum hydroxide and magnesium hydroxide, metal nitrides such as boron nitride and aluminum nitride, oxynitride Examples thereof include metal oxynitrides such as aluminum, metal carbides such as silicon carbide, and carbon materials such as diamond. You may add these suitably according to a function. Two or more types can be used in combination. However, many of the above compounds have a density higher than that of insulated pitch-based graphitized short fibers, and when aiming at weight reduction, it is necessary to pay attention to the addition amount and addition ratio. In addition, when a conductive filler is added, maintenance of insulation cannot be achieved, so care must be taken.
さらに、成形性、機械物性などのその他特性をより高めるために、ガラス繊維、チタン酸カリウムウィスカ、酸化亜鉛ウィスカ、硼化アルミニウムウィスカ、窒化ホウ素ウィスカ、アラミド繊維、アルミナ繊維、炭化珪素繊維、アスベスト繊維、石膏繊維などの繊維状フィラーを必要な機能に応じて適宜添加してもよい。これらを2種類以上併用することも可能である。ワラステナイト、ゼオライト、セリサイト、カオリン、マイカ、クレー、パイロフィライト、ベントナイト、アスベスト、タルク、アルミナシリケートなどの珪酸塩、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ドロマイトなどの炭酸塩、硫酸カルシウム、硫酸バリウムなどの硫酸塩、ガラスビーズ、ガラスフレーク及びセラミックビーズなどの非繊維状フィラーも必要に応じて適宜添加することが可能である。これらは中空であってもよく、さらにはこれらを2種類以上併用することも可能である。ただ、上記化合物は、密度が絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維より大きなものが多く、軽量化を目的とするときには、添加量や添加比率に気を配る必要がある。 Furthermore, glass fibers, potassium titanate whiskers, zinc oxide whiskers, aluminum boride whiskers, boron nitride whiskers, aramid fibers, alumina fibers, silicon carbide fibers, asbestos fibers are used to enhance other properties such as moldability and mechanical properties. In addition, a fibrous filler such as gypsum fiber may be appropriately added depending on the required function. Two or more of these can be used in combination. Wollastonite, zeolite, sericite, kaolin, mica, clay, pyrophyllite, bentonite, asbestos, talc, alumina silicate and other silicates, calcium carbonate, magnesium carbonate, dolomite and other carbonates, calcium sulfate, barium sulfate, etc. Non-fibrous fillers such as sulfate, glass beads, glass flakes, and ceramic beads can be added as necessary. These may be hollow, and two or more of these may be used in combination. However, many of the above compounds have a density higher than that of insulated pitch-based graphitized short fibers, and when aiming at weight reduction, it is necessary to pay attention to the addition amount and addition ratio.
また、必要に応じて他の添加剤を複数、組成物に添加しても構わない。他の添加剤としては離型剤、難燃剤、乳化剤、軟化剤、可塑剤、界面活性剤を挙げることができる。
より具体的に、組成物の用途について説明する。当該組成物は、電子機器等において半導体素子や電源、光源などの電子部品が発生する熱を効果的に外部へ放散させるための放熱部材、伝熱部材あるいはそれらの構成材料等として用いることができる。
Moreover, you may add two or more other additives to a composition as needed. Examples of other additives include mold release agents, flame retardants, emulsifiers, softeners, plasticizers, and surfactants.
More specifically, the use of the composition will be described. The composition can be used as a heat radiating member, a heat transfer member, or a constituent material thereof for effectively radiating heat generated by electronic components such as a semiconductor element, a power source, and a light source in an electronic device or the like. .
マトリクスが熱可塑性樹脂からなる熱伝導性組成物の場合は、射出成形法、プレス成形法、カレンダー成形法、ロール成形法、押出成形法、注型成形法、およびブロー成形法からなる群より選ばれる少なくとも一種の方法により成形して、成形体を得ることができる。そして、シート状成形体は、ロールによる押し出しや、ダイによる押し出しなど押出成形法にて、成形することが可能である。成形条件は、成形手法とマトリクスに依存し、当該樹脂の溶融粘度より温度を上げた状態で成形を実施する。 When the matrix is a thermally conductive composition made of a thermoplastic resin, it is selected from the group consisting of injection molding, press molding, calendar molding, roll molding, extrusion molding, cast molding, and blow molding. It can shape | mold by the at least 1 type of method which can be obtained. And a sheet-like molded object can be shape | molded by extrusion molding methods, such as extrusion by a roll and extrusion by die | dye. The molding conditions depend on the molding method and the matrix, and the molding is performed in a state where the temperature is higher than the melt viscosity of the resin.
マトリクスが熱硬化性樹脂からなる熱伝導性組成物の場合は、射出成形法、プレス成形法、カレンダー成形法、ロール成形法、押出成形法および注型成形法からなる群より選ばれる少なくとも一種の方法により成形して、成形体を得ることができる。成形条件は、成形方法とマトリクスに依存し、適切な型において、当該樹脂の硬化温度を付与するといった方法を挙げることができる。 When the matrix is a thermally conductive composition made of a thermosetting resin, at least one selected from the group consisting of an injection molding method, a press molding method, a calendar molding method, a roll molding method, an extrusion molding method, and a casting molding method. It can shape | mold by a method and a molded object can be obtained. The molding conditions depend on the molding method and the matrix, and examples thereof include a method of imparting the curing temperature of the resin in an appropriate mold.
マトリクスがゴムからなる熱伝導性組成物の場合は、プレス成形法、カレンダー成形法、ロール成形法からなる郡より選ばれる少なくとも一種の方法により成形して、成形体を得ることができる。成形条件は、成形手法とマトリクスに依存し、当該ゴムの加硫温度を付与するといった方法を挙げることができる。
本発明はこのように上記熱伝導性組成物を成形して得られる成形体を包含する。
When the matrix is a thermally conductive composition made of rubber, it can be molded by at least one method selected from the group consisting of a press molding method, a calendar molding method, and a roll molding method to obtain a molded body. The molding conditions depend on the molding technique and the matrix, and can include a method of imparting the vulcanization temperature of the rubber.
The present invention includes a molded body obtained by molding the above heat conductive composition in this way.
以下に実施例を示すが、本発明はこれらに制限されるものではない。
なお、本実施例における各値は、以下の方法に従って求めた。
(1)ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維径は、JIS R7607に準じ、光学顕微鏡下でスケールを用いて60本測定し、その平均値から求めた。
(2)ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維長は、セイシン企業製PITA1を用いて1500本測定し、その平均値から求めた。
(3)ピッチ系黒鉛化短繊維の結晶子サイズは、X線回折に現れる(110)面からの反射を測定し、学振法にて求めた。
(4)ピッチ系黒鉛化短繊維の端面は、透過型電子顕微鏡で100万倍の倍率で観察し、400万倍に写真上で拡大し、グラフェンシートを確認した。
(5)ピッチ系黒鉛化短繊維の表面は走査型電子顕微鏡で1000倍の倍率で観察し、凹凸を確認した。
(6)絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維のフッ素含有量は、フッ素ガス処理前後の重量差から算出した。
(7)絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の表面について、フッ化グラファイト層の確認
サーモニコーレー製Magna750を用いて赤外分光分析を実施し、C−F結合に由来する1200cm−1付近のピークを検出する事で、確認した。
(8)絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の比抵抗は、三菱化学アナリテック製MCP−PD51を用いて求めた。
(9)熱伝導性組成物の比抵抗は、三菱化学アナリテック製ハイレスタUPを用いて求めた。
(10)熱伝導性組成物の熱伝導率は、京都電子工業製QTM−500を用いて求めた。
Examples are shown below, but the present invention is not limited thereto.
In addition, each value in a present Example was calculated | required according to the following method.
(1) The average fiber diameter of pitch-based graphitized short fibers was measured from 60 averages using a scale under an optical microscope in accordance with JIS R7607 and obtained from the average value.
(2) The average fiber length of the pitch-based graphitized short fibers was measured from 1500 by using PITA1 manufactured by Seishin Enterprise, and obtained from the average value.
(3) The crystallite size of the pitch-based graphitized short fibers was determined by the Gakushin method by measuring reflection from the (110) plane appearing in X-ray diffraction.
(4) The end faces of the pitch-based graphitized short fibers were observed with a transmission electron microscope at a magnification of 1,000,000 times and magnified on a photograph at 4 million times to confirm a graphene sheet.
(5) The surface of the pitch-based graphitized short fibers was observed with a scanning electron microscope at a magnification of 1000 times, and irregularities were confirmed.
(6) The fluorine content of the insulated pitch-based graphitized short fiber was calculated from the weight difference before and after the fluorine gas treatment.
(7) Confirmation of the graphite fluoride layer on the surface of the insulated pitch-based graphitized short fiber, infrared spectroscopic analysis was performed using Magna750 manufactured by Thermo Nicole, and a peak in the vicinity of 1200 cm −1 derived from a C—F bond. It was confirmed by detecting.
(8) The specific resistance of the insulated pitch-based graphitized short fiber was determined using MCP-PD51 manufactured by Mitsubishi Chemical Analytech.
(9) The specific resistance of the thermally conductive composition was determined using Hiresta UP manufactured by Mitsubishi Chemical Analytech.
(10) The thermal conductivity of the thermally conductive composition was determined using QTM-500 manufactured by Kyoto Electronics Industry.
[参考例1]
縮合多環炭化水素化合物より主としてなるピッチを原料とした。原料ピッチの光学的異方性割合は100%、軟化点が283℃であった。直径0.2mmφの孔のキャップを使用し、スリットから加熱空気を毎分5500mの線速度で噴出させて、溶融ピッチを牽引して平均直径11.2μmのピッチ系短繊維を作製した。この時の紡糸温度は325℃であり、溶融粘度は17.5Pa・S(175poise)であった。紡出された繊維をベルト上に捕集してマットとし、さらにクロスラッピングで目付350g/m2のピッチ系炭素繊維前駆体からなるピッチ系炭素繊維前駆体ウェブとした。
このピッチ系炭素繊維前駆体ウェブを空気中で170℃から300℃まで平均昇温速度5℃/分で昇温して不融化、更に800℃で焼成を行った。このピッチ系炭素繊維ウェブをカッター(ターボ工業製)を用いて900rpmで粉砕し、3000℃で黒鉛化した。
ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維径は8.1μm、平均繊維径に対する繊維径分散の比(CV値)は11%であった。個数平均繊維長は100μm、六角網面の成長方向に由来する結晶サイズは80nmであった。
ピッチ系黒鉛化短繊維の端面は透過型顕微鏡の観察によりグラフェンシートが閉じていることを確認した。また、表面は走査型電子顕微鏡の観察により、凹凸は1個であり実質的に平滑であった。
ピッチ系黒鉛化短繊維の比抵抗は2.5×10−4Ω・cmであった。
[Reference Example 1]
A pitch mainly composed of a condensed polycyclic hydrocarbon compound was used as a raw material. The raw material pitch had an optical anisotropy ratio of 100% and a softening point of 283 ° C. Using a cap with a hole with a diameter of 0.2 mmφ, heated air was ejected from the slit at a linear velocity of 5500 m / min, and the pitch was melted to produce pitch-based short fibers having an average diameter of 11.2 μm. The spinning temperature at this time was 325 ° C., and the melt viscosity was 17.5 Pa · S (175 poise). The spun fibers were collected on a belt to form a mat, and then a pitch-based carbon fiber precursor web made of a pitch-based carbon fiber precursor having a basis weight of 350 g / m 2 by cross wrapping.
This pitch-based carbon fiber precursor web was heated from 170 ° C. to 300 ° C. at an average heating rate of 5 ° C./min to be infusible, and further fired at 800 ° C. This pitch-based carbon fiber web was pulverized at 900 rpm using a cutter (manufactured by Turbo Kogyo) and graphitized at 3000 ° C.
The average fiber diameter of the pitch-based graphitized short fibers was 8.1 μm, and the ratio of the fiber diameter dispersion to the average fiber diameter (CV value) was 11%. The number average fiber length was 100 μm, and the crystal size derived from the growth direction of the hexagonal network surface was 80 nm.
It was confirmed by observation with a transmission microscope that the graphene sheet was closed on the end face of the pitch-based graphitized short fiber. Moreover, the surface was substantially smooth with one unevenness | corrugation by observation with the scanning electron microscope.
The specific resistance of the pitch-based graphitized short fibers was 2.5 × 10 −4 Ω · cm.
[実施例1]
参考例1で作成したピッチ系黒鉛化短繊維をフッ素ガスで、380℃、フッ素分圧1/3気圧で30分処理し絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維を得た。
フッ素含有量は黒鉛化短繊維100重量部に対し3重量部であった。絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の比抵抗は5.0×1010Ω・cmであった。また、表面にフッ化グラファイト層がある事を確認した。
絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維径は8.1μm、平均繊維径に対する繊維径分散の比(CV値)は12%であった。個数平均繊維長は100μmであった。
[Example 1]
The pitch-based graphitized short fibers prepared in Reference Example 1 were treated with fluorine gas at 380 ° C. and a fluorine partial pressure of 1/3 atm for 30 minutes to obtain insulated pitch-based graphitized short fibers.
The fluorine content was 3 parts by weight per 100 parts by weight of graphitized short fibers. The specific resistance of the insulated pitch-based graphitized short fiber was 5.0 × 10 10 Ω · cm. It was also confirmed that there was a graphite fluoride layer on the surface.
The average fiber diameter of the insulated pitch-based graphitized short fibers was 8.1 μm, and the ratio of the fiber diameter dispersion to the average fiber diameter (CV value) was 12%. The number average fiber length was 100 μm.
[実施例2]
参考例1で作成したピッチ系黒鉛化短繊維をフッ素ガスで、380℃、フッ素分圧1/3気圧で1時間処理し絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維を得た。
フッ素含有量は黒鉛化短繊維100重量部に対し8重量部であった。絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の比抵抗は3.0×1011Ω・cmであった。また、表面にフッ化グラファイト層がある事を確認した。
絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維の平均繊維径は8.1μm、平均繊維径に対する繊維径分散の比(CV値)は12%であった。個数平均繊維長は100μmであった。
[Example 2]
The pitch-based graphitized short fibers prepared in Reference Example 1 were treated with fluorine gas at 380 ° C. and a fluorine partial pressure of 1/3 atm for 1 hour to obtain insulated pitch-based graphitized short fibers.
The fluorine content was 8 parts by weight per 100 parts by weight of graphitized short fibers. The specific resistance of the insulated pitch-based graphitized short fiber was 3.0 × 10 11 Ω · cm. It was also confirmed that there was a graphite fluoride layer on the surface.
The average fiber diameter of the insulated pitch-based graphitized short fibers was 8.1 μm, and the ratio of the fiber diameter dispersion to the average fiber diameter (CV value) was 12%. The number average fiber length was 100 μm.
[実施例3]
実施例1で得られた絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維集合体45重量部とシリコーン樹脂(東レ・ダウコーニング製、SE1740)100重量部を真空式自公転混合機(シンキー製あわとり練太郎ARV−310)を用いて3分間混合し、複合スラリーとした。このスラリーを真空プレス機(北川精機製)で、プレス加工し厚み0.5mmの平板状の複合成形体を得、130℃で2時間硬化することで、熱伝導性組成物を作成した。熱伝導性組成物の比抵抗は8.5×1010Ω・cmであった。熱伝導性組成物の熱伝導率は5.5W/(m・K)であった。
[Example 3]
45 parts by weight of the insulating pitch-based graphitized short fiber aggregate obtained in Example 1 and 100 parts by weight of a silicone resin (SE1740, manufactured by Toray Dow Corning) were mixed with a vacuum self-revolving mixer (Shinky Awatori Kentaro ARV). -310) for 3 minutes to form a composite slurry. The slurry was pressed with a vacuum press (manufactured by Kitagawa Seiki) to obtain a plate-like composite molded body having a thickness of 0.5 mm, and cured at 130 ° C. for 2 hours to prepare a heat conductive composition. The specific resistance of the heat conductive composition was 8.5 × 10 10 Ω · cm. The thermal conductivity of the thermally conductive composition was 5.5 W / (m · K).
[実施例4]
実施例2で得られた絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維集合体45重量部とシリコーン樹脂(東レ・ダウコーニング製、SE1740)100重量部を真空式自公転混合機(シンキー製あわとり練太郎ARV−310)を用いて3分間混合し、複合スラリーとした。このスラリーを真空プレス機(北川精機製)で、プレス加工し厚み0.5mmの平板状の複合成形体を得、130℃で2時間硬化することで、熱伝導性組成物を作成した。熱伝導性組成物の比抵抗は1.0×1011Ω・cmであった。熱伝導性組成物の熱伝導率は、5.1W/(m・K)であった。
[Example 4]
45 parts by weight of the insulated pitch-based graphitized short fiber aggregate obtained in Example 2 and 100 parts by weight of a silicone resin (SE1740 manufactured by Toray Dow Corning) were mixed with a vacuum self-revolving mixer (Shinky Awatori Kentaro ARV). -310) for 3 minutes to form a composite slurry. The slurry was pressed with a vacuum press (manufactured by Kitagawa Seiki) to obtain a plate-like composite molded body having a thickness of 0.5 mm, and cured at 130 ° C. for 2 hours to prepare a heat conductive composition. The specific resistance of the heat conductive composition was 1.0 × 10 11 Ω · cm. The thermal conductivity of the thermally conductive composition was 5.1 W / (m · K).
[比較例1]
参考例1で得られたピッチ系黒鉛化短繊維45重量部とシリコーン樹脂(東レ・ダウコーニング製、SE1740)100重量部を真空式自公転混合機(シンキー製あわとり練太郎ARV−310)を用いて3分間混合し、複合スラリーとした。このスラリーを真空プレス機(北川精機製)で、プレス加工し厚み0.5mmの平板状の複合成形体を得、130℃で2時間硬化することで、熱伝導性組成物を作成した。熱伝導性組成物の比抵抗は5.0×102Ω・cmであった。熱伝導性組成物の熱伝導率は、5.4W/(m・K)であった。
[Comparative Example 1]
45 parts by weight of the pitch-based graphitized short fibers obtained in Reference Example 1 and 100 parts by weight of a silicone resin (SE1740 manufactured by Toray Dow Corning Co., Ltd.) were subjected to a vacuum revolving mixer (Shinky Awatori Nertaro ARV-310). And mixed for 3 minutes to form a composite slurry. The slurry was pressed with a vacuum press (manufactured by Kitagawa Seiki) to obtain a plate-like composite molded body having a thickness of 0.5 mm, and cured at 130 ° C. for 2 hours to prepare a heat conductive composition. The specific resistance of the heat conductive composition was 5.0 × 10 2 Ω · cm. The heat conductivity of the heat conductive composition was 5.4 W / (m · K).
本発明の絶縁化ピッチ系黒鉛化短繊維は、熱伝導率に優れるピッチ系黒鉛化短繊維の表面をフッ化グラファイトにすることで、高い熱伝導性を示しつつ絶縁性を付与することを可能にせしめている。これにより、高い放熱特性が要求される電子機器に幅広く用いることが可能になり、サーマルマネージメントを確実なものとする。 The insulated pitch-based graphitized short fiber of the present invention can provide insulation while exhibiting high thermal conductivity by making the surface of the pitch-based graphitized short fiber excellent in thermal conductivity into graphite fluoride. I'm fascinated. As a result, it can be widely used in electronic devices that require high heat dissipation characteristics, and thermal management is ensured.
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Cited By (4)
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JP2012171999A (en) * | 2011-02-18 | 2012-09-10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Addition reaction curable silicone rubber composition and semiconductor device sealed by cured material of the same |
CN102675824A (en) * | 2011-03-09 | 2012-09-19 | 财团法人工业技术研究院 | Insulating heat-conducting composition and electronic device |
CN103978753A (en) * | 2014-05-04 | 2014-08-13 | 昆山达功电子有限公司 | Novel phenolic resin plate |
KR20190091780A (en) * | 2018-01-29 | 2019-08-07 | 충남대학교산학협력단 | Manufacturing method of thermally conductive coatings based on carbon materials with high-dispersion |
-
2009
- 2009-07-10 JP JP2009163946A patent/JP2011017111A/en active Pending
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2012171999A (en) * | 2011-02-18 | 2012-09-10 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Addition reaction curable silicone rubber composition and semiconductor device sealed by cured material of the same |
CN102675824A (en) * | 2011-03-09 | 2012-09-19 | 财团法人工业技术研究院 | Insulating heat-conducting composition and electronic device |
JP2012188645A (en) * | 2011-03-09 | 2012-10-04 | Ind Technol Res Inst | Electrically insulating and thermally conductive composition and electronic device |
US8530566B2 (en) | 2011-03-09 | 2013-09-10 | Industrial Technology Research Institute | Electrically insulating and thermally conductive composition and electronic device |
CN103978753A (en) * | 2014-05-04 | 2014-08-13 | 昆山达功电子有限公司 | Novel phenolic resin plate |
KR20190091780A (en) * | 2018-01-29 | 2019-08-07 | 충남대학교산학협력단 | Manufacturing method of thermally conductive coatings based on carbon materials with high-dispersion |
KR102079080B1 (en) * | 2018-01-29 | 2020-02-19 | 충남대학교산학협력단 | Manufacturing method of thermally conductive coatings based on carbon materials with high-dispersion |
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