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文献类型

  • 4篇专利
  • 1篇期刊文章

领域

  • 1篇化学工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 3篇酰亚胺
  • 3篇聚酰亚胺
  • 2篇镀铜
  • 2篇镀铜工艺
  • 2篇亚胺
  • 2篇硬质
  • 2篇杂环
  • 2篇失重
  • 2篇铜工艺
  • 2篇热失重
  • 2篇微孔
  • 2篇微孔薄膜
  • 2篇耐热
  • 2篇化学镀
  • 2篇化学镀铜
  • 2篇化学镀铜工艺
  • 2篇活化
  • 2篇集成波导
  • 2篇芳杂环
  • 2篇高耐热

机构

  • 5篇西北工业大学

作者

  • 5篇张广成
  • 5篇姚瑶
  • 3篇史学涛
  • 3篇李建伟
  • 2篇景占鑫
  • 2篇周立生
  • 2篇李建通
  • 1篇高强

传媒

  • 1篇工程塑料应用

年份

  • 2篇2019
  • 2篇2017
  • 1篇2016
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一种高强度高耐热聚酰亚胺微孔薄膜及其制备方法
本发明提供一种高强度高耐热聚酰亚胺微孔薄膜及其制备方法。将二酐与两种二胺在有机溶剂中共聚反应,并在反应过程中加入一定量的致孔剂,最终制得聚酰胺酸树脂溶液,将所得的树脂溶液涂覆成膜,并进行热处理和热亚胺化处理,便得到聚酰亚...
张广成李建伟姚瑶周立生李建通景占鑫
文献传递
短切碳纤维增强聚酰亚胺泡沫的制备及性能被引量:2
2017年
针对现有软质聚酰亚胺泡沫强度低的缺点,通过一步法制备了短切碳纤维增强聚酰亚胺泡沫,研究了短切碳纤维的添加量对聚酰亚胺泡沫的化学结构、微观形貌、压缩强度及热导率的影响。结果表明,短切碳纤维在发泡过程中起到成核剂的作用,随着其添加量的增加,泡沫的泡孔平均尺寸先减小后增加;当短切碳纤维质量分数为20%时,泡孔的最小平均尺寸为507μm;泡沫密度随着短切碳纤维用量的变化没有明显的改变;泡沫的压缩强度随着短切碳纤维的用量先增大后逐渐减小,压缩强度最大为54.52 kPa;短切碳纤维的加入对聚酰亚胺泡沫材料的化学结构和热稳定性没有明显的影响,但是材料的热导率随着短切碳纤维含量的增加有一定的增加。
姚瑶张广成史学涛李建伟高强
关键词:聚酰亚胺泡沫短切碳纤维热稳定性
硬质PMI泡沫集成波导表面化学镀铜方法
本发明公开了一种硬质PMI泡沫集成波导表面化学镀铜方法,用于解决现有塑料表面化学镀铜方法铜与塑料基体结合力差的技术问题。技术方案是该方法采用不同密度的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫为基体,经过加工整孔、清洁、表面粗化、活化、化学镀...
张广成王爱峰史学涛姚瑶
文献传递
一种高强度高耐热聚酰亚胺微孔薄膜及其制备方法
本发明提供一种高强度高耐热聚酰亚胺微孔薄膜及其制备方法。将二酐与两种二胺在有机溶剂中共聚反应,并在反应过程中加入一定量的致孔剂,最终制得聚酰胺酸树脂溶液,将所得的树脂溶液涂覆成膜,并进行热处理和热亚胺化处理,便得到聚酰亚...
张广成李建伟姚瑶周立生李建通景占鑫
文献传递
硬质PMI泡沫集成波导表面化学镀铜方法
本发明公开了一种硬质PMI泡沫集成波导表面化学镀铜方法,用于解决现有塑料表面化学镀铜方法铜与塑料基体结合力差的技术问题。技术方案是该方法采用不同密度的聚甲基丙烯酰亚胺泡沫为基体,经过加工整孔、清洁、表面粗化、活化、化学镀...
张广成王爱峰史学涛姚瑶
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