本发明专利技术涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:纳米金刚石1-2、陶瓷粉6-8、氮化铝12-14、铝粉75-78、铜渣6-8、铜阳极泥5-8、纳米氧化钛8-10、氧化锌4-5、钼酸钠1-3、乙醇5-8、二氧化硅4-6、助剂4-5;本发明专利技术的散热材料综合了铝、氮化铝、铜渣、陶瓷粉等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,铜阳极泥、陶瓷粉一起在乙醇、钼酸钠混合溶液中浸泡改性后,与其它金属成分更易相容,助剂能够改善混合材料的烧结性能,缩短烧结时间,本发明专利技术制备得到的散热材料结构致密,生产成本得到控制,材料经久耐用,其快速的导热、散热能力,能有效的保护LED芯片,延长灯具的使用寿命。
【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:纳米金刚石1-2、陶瓷粉6-8、氮化铝12-14、铝粉75-78、铜渣6-8、铜阳极泥5-8、纳米氧化钛8-10、氧化锌4-5、钼酸钠1-3、乙醇5-8、二氧化硅4-6、助剂4-5;本专利技术的散热材料综合了铝、氮化铝、铜渣、陶瓷粉等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,铜阳极泥、陶瓷粉一起在乙醇、钼酸钠混合溶液中浸泡改性后,与其它金属成分更易相容,助剂能够改善混合材料的烧结性能,缩短烧结时间,本专利技术制备得到的散热材料结构致密,生产成本得到控制,材料经久耐用,其快速的导热、散热能力,能有效的保护LED芯片,延长灯具的使用寿命。【专利说明】一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料
本专利技术涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料及其生产方法。
技术介绍
LED被称为第四代光源,具有节能、环保、安全、低能耗、高亮度等优点,在日常生活中被广泛使用,LED灯体本身的散热性能至关重要,直接影响到灯具的使用寿命和照明效果。现有的LED散热材料主要是由铝、铜等金属材料制成,在实际使用中存在成本限制、绝缘性能不够等缺点,因此很有必要改进材料的配方,使材料达到更为良好的散热效果,改善灯具的使用性能,延长使用寿命。
技术实现思路
本专利技术的目的在于,提供一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,以降低生产成本,重复利用原料,并改善材料的散热性能,为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其特征在于,本专利技术材料由以下重量份的原料制成:纳米金刚石1-2、陶瓷粉6-8、氮化铝12-14、铝粉75-78、铜渣6_8、铜阳极泥 5-8、纳米氧化钛8-10、氧化锌4-5、钥酸钠1-3、乙醇5_8、二氧化硅4_6、助剂4_5。 所述的助剂由以下重量份的原料制成:硬脂酸丁酯4-5、萤石细粉15-18、乙酸锆4-5、乙醇酸1-2、铁粉5-8、氟铝酸钾6-8,制备方法为:先将乙醇酸溶于适量的水中,配制成浓度为4-5%的水溶液,并将萤石细粉投入溶液中,搅拌分散均匀浸泡10-12h后过滤,水洗至中性后干燥,所得物料与其它剩余成分混合,并加热至40-50°C,恒温搅拌分散2-3h后冷却至室温,再将物料研磨成400-500目细粉,即得。 所述的一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其制作工艺包含以下步骤:(1)先将乙醇溶解水中配制成浓度为10-12%的水溶液,随后加入钥酸钠,搅拌至其完全溶解后,将铜阳极泥、陶瓷粉投入溶液中,浸泡10-12h后低温干燥,所得物料备用;(2)将步骤(1)所得物料与其它剩余成分搅拌混合2-3h后,投入球磨机中球磨处理,使所得物料的万孔筛余量< 0.05% ;(3) 将步骤(2)所得的物料送入模具中压制成型,在氮气氛围下以650-700°C的温度烧结4-6h后,经自然冷却至室温即得。 本专利技术的优点在于:较传统铝质散热材料在原料上综合了铝、氮化铝、铜渣、陶瓷粉等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,铜阳极泥中含有铜、金、银等金属成分,其与陶瓷粉一起在乙醇、钥酸钠混合溶液中浸泡改性后,表面活性得到改进,与其它金属成分更易相容,助剂能够改善混合材料的烧结性能,缩短烧结时间,本专利技术制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,生产成本得到控制,经久耐用,其快速的导热、散热能力,能有效的保护LED芯片,延长灯具的使用寿命。【具体实施方式】实施例 本实施例LED散热材料由以下重量份原料制成:纳米金刚石2、陶瓷粉8、氮化铝14、铝粉78、铜渣8、铜阳极泥8、纳米氧化钛10、氧化锌5、钥酸钠2、乙醇8、二氧化硅6、助剂5。 所述的助剂由以下重量份的原料制成:硬脂酸丁酯5、萤石细粉18、乙酸锆5、乙醇酸2、铁粉8、氟铝酸钾6,制备方法为:先将乙醇酸溶于适量的水中,配制成浓度为5%的水溶液,并将萤石细粉投入溶液中,搅拌分散均匀浸泡12h后过滤,水洗至中性后干燥,所得物料与其它剩余成分混合,并加热至40-50°C,恒温搅拌分散3h后冷却至室温,再将物料研磨成500目细粉,即得。 所述的一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其制作工艺包含以下步骤:(1)先将乙醇溶解水中配制成浓度为12%的水溶液,随后加入钥酸钠,搅拌至其完全溶解后,将铜阳极泥、陶瓷粉投入溶液中,浸泡12h后低温干燥,所得物料备用;(2)将步骤(1)所得物料与其它剩余成分搅拌混合3h后,投入球磨机中球磨处理,使所得物料的万孔筛余量< 0.05% ;(3)将步骤(2)所得的物料送入模具中压制成型,在氮气氛围下以650-700°C的温度烧结6h后,经自然冷却至室温即得。 本实施例所制得的散热材料较常规LED用散热材料较常规铝基散热材料的导热系数提高23.1%,热扩散率提高26.2%,热平衡时间平均缩短156min,灯具使用寿命提高27.4%。【权利要求】1.一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其特征在于,该散热由以下重量份的原料制成:纳米金刚石1-2、陶瓷粉6-8、氮化铝12-14、铝粉75-78、铜渣6-8、铜阳极泥5-8、纳米氧化钛8-10、氧化锌4-5、钥酸钠1-3、乙醇5-8、二氧化硅4_6、助剂4_5 ; 所述的助剂由以下重量份的原料制成:硬脂酸丁酯4-5、萤石细粉15-18、乙酸锆4-5、乙醇酸1-2、铁粉5-8、氟铝酸钾6-8,制备方法为:先将乙醇酸溶于适量的水中,配制成浓度为4-5%的水溶液,并将萤石细粉投入溶液中,搅拌分散均匀浸泡10-12h后过滤,水洗至中性后干燥,所得物料与其它剩余成分混合,并加热至40-50°C,恒温搅拌分散2-3h后冷却至室温,再将物料研磨成400-500目细粉,即得。2.如权利要求1所述的一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其生产方法如下: (1)先将乙醇溶解水中配制成浓度为10-12%的水溶液,随后加入钥酸钠,搅拌至其完全溶解后,将铜阳极泥、陶瓷粉投入溶液中,浸泡10-12h后低温干燥,所得物料备用; (2)将步骤(1)所得物料与其它剩余成分搅拌混合2-3h后,投入球磨机中球磨处理,使所得物料的万孔筛余量< 0.05% ; (3)将步骤(2)所得的 物料送入模具中压制成型,在氮气氛围下以650-700°C的温度烧结4-6h后,经自然冷却至室温即得。【文档编号】C09K5/14GK104178664SQ201410349588【公开日】2014年12月3日 申请日期:2014年7月22日 优先权日:2014年7月22日 【专利技术者】陈金桃, 谢士强, 陶慧生, 王春连, 沈大进 申请人:安徽冠宇光电科技有限公司本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种LED用含铜阳极泥的铝基复合散热材料,其特征在于,该散热由以下重量份的原料制成:纳米金刚石1‑2、陶瓷粉6‑8、氮化铝12‑14、铝粉75‑78、铜渣6‑8、铜阳极泥5‑8、纳米氧化钛8‑10、氧化锌4‑5、钼酸钠1‑3、乙醇5‑8、二氧化硅4‑6、助剂4‑5;所述的助剂由以下重量份的原料制成:硬脂酸丁酯4‑5、萤石细粉15‑18、乙酸锆4‑5、乙醇酸1‑2、铁粉5‑8、氟铝酸钾6‑8,制备方法为:先将乙醇酸溶于适量的水中,配制成浓度为4‑5%的水溶液,并将萤石细粉投入溶液中,搅拌分散均匀浸泡10‑12h后过滤,水洗至中性后干燥,所得物料与其它剩余成分混合,并加热至40‑50℃,恒温搅拌分散2‑3h后冷却至室温,再将物料研磨成400‑500目细粉,即得。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:陈金桃,谢士强,陶慧生,王春连,沈大进,
申请(专利权)人:安徽冠宇光电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:安徽;34
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