刚性-柔性互穿网络介电绝缘材料
高强度可持续
该材料实现了高强度与可持续性的结合,并支持3D打印。
Yingfan, Zhang · 黄正勇 · Run, He · Teng, Zhao · Chenxin, Li · 李剑
Polymer Testing 2024
具体参数
- 玻璃化转变温度
- {'zh': '111', 'en': '111'} °C
- 拉伸强度
- {'zh': '70', 'en': '70'} MPa
- 断裂伸长率
- {'zh': '17.58', 'en': '17.58'} %
- 介电常数
- {'zh': '4', 'en': '4'}
- 击穿强度
- {'zh': '49.3', 'en': '49.3'} kV/mm
技术优势
同时提高Tg与强度
互穿网络中环氧骨架提供刚性以提升玻璃化转变温度和拉伸强度,而植物基甲基丙烯酸酯提供柔性以保证高温下的拓扑重排能力。
可再加工不牺牲绝缘
动态酯键和β-羟基酯的存在赋予材料可再加工性,而互穿网络结构保持了优异的介电性能(介电常数小于4,击穿强度49.3 kV/mm)。
植物基原料可持续
采用植物油-环氧杂化树脂作为原料,引入大量酯键和β-羟基酯,为材料提供了可持续性和可再加工性。
应用场景
- 增材制造:可直接光固化3D打印复杂绝缘部件,免去传统模具加工。
- 可持续高分子:以植物油为原料,引入动态酯键,赋予材料可再加工性。
- 电工绝缘材料:兼具低介电常数和高击穿强度,适用于高压绝缘场景。