RU2308374C2 - Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол - Google Patents

Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол Download PDF

Info

Publication number
RU2308374C2
RU2308374C2 RU2004129283A RU2004129283A RU2308374C2 RU 2308374 C2 RU2308374 C2 RU 2308374C2 RU 2004129283 A RU2004129283 A RU 2004129283A RU 2004129283 A RU2004129283 A RU 2004129283A RU 2308374 C2 RU2308374 C2 RU 2308374C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
molding
epoxy resins
mixer
basis
production
Prior art date
Application number
RU2004129283A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004129283A (ru
Inventor
Хайнц-Гюнтер РАЙХВАЙН (DE)
Хайнц-Гюнтер РАЙХВАЙН
Михаэль ШВАБ (DE)
Михаэль ШВАБ
Йенс ШТАЙНМАНН (DE)
Йенс ШТАЙНМАНН
Томас ДРЕССЕН (DE)
Томас ДРЕССЕН
Гунда ПАНИК (DE)
Гунда ПАНИК
Франк БАЙЭРЛЬ (DE)
Франк БАЙЭРЛЬ
Original Assignee
Бакелите АГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бакелите АГ filed Critical Бакелите АГ
Publication of RU2004129283A publication Critical patent/RU2004129283A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308374C2 publication Critical patent/RU2308374C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J3/00Processes of treating or compounding macromolecular substances
    • C08J3/20Compounding polymers with additives, e.g. colouring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C67/00Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00
    • B29C67/24Shaping techniques not covered by groups B29C39/00 - B29C65/00, B29C70/00 or B29C73/00 characterised by the choice of material
    • B29C67/246Moulding high reactive monomers or prepolymers, e.g. by reaction injection moulding [RIM], liquid injection moulding [LIM]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G59/00Polycondensates containing more than one epoxy group per molecule; Macromolecules obtained by polymerising compounds containing more than one epoxy group per molecule using curing agents or catalysts which react with the epoxy groups
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J3/00Processes of treating or compounding macromolecular substances
    • C08J3/12Powdering or granulating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2063/00Use of EP, i.e. epoxy resins or derivatives thereof, as moulding material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31511Of epoxy ether

Abstract

Настоящее изобретение относится к новому способу получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол. Техническим результатом настоящего изобретения является создание простого и быстрого в осуществлении способа получения стабильных при хранении формовочных масс на основе формальдегидных смол с высоким содержанием наполнителя и изготовления из них формованных изделий с исключительно высокими механическими свойствами и электрическими характеристиками. Технический результат достигается предлагаемым способом получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол. Формовочные массы помимо эпоксидных смол содержат отвердители, наполнители и добавки. При этом эпоксидные смолы смешивают с остальными компонентами формовочной массы и гранулируют в смесителе с высокоскоростными рабочими органами. Полученный сыпучий гранулят незадолго до его формования и отверждения гомогенизируют под давлением. 4 н. и 6 з.п. ф-лы.

Description

Настоящее изобретение относится к новому способу получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол.
Формовочные массы на основе эпоксидных смол представляют собой состоящие из эпоксидной смолы, отвердителя, а также наполнителей и добавок грануляты, которые без примешивания к ним соответствующей добавки можно перерабатывать в термически отверждаемые формованные детали. Изготавливаемые таким путем формованные изделия отличаются хорошими механическими свойствами и электрическими характеристиками.
Формовочные массы на основе эпоксидных смол получают различными методами (см. справочник "Kunststoff Handbuch", т.10 "Duroplaste", 2-е изд., изд-во Hanser Verlag, 1988, c.338-342).
Согласно одному из таких методов жидкую смесь из эпоксидной смолы и отвердителя смешивают с остальными наполнителями и добавками. Затем при умеренно повышенной температуре эпоксидным смолам дают предварительно прореагировать до тех пор, пока масса не потеряет клейкость и не приобретет сыпучесть при комнатной температуре. Этот метод несмотря на хорошее смачивание наполнителей обладает существенным недостатком, состоящим в невозможности обеспечить точную воспроизводимость условий протекания предварительной реакции, в результате чего реакционная способность получаемых этим методом формовочных масс варьируется от одной партии к другой. Помимо этого получаемые этим методом формовочные массы не обладают стабильностью при хранении.
В соответствии с другим так называемым методом сухого смешения твердые эпоксидные смолы и отвердители размалывают с остальными компонентами формовочной массы и тщательно перемешивают с ними при комнатной температуре. После этого полученный порошок необходимо подвергать механическому уплотнению и гранулированию. В такой массе смола и отвердитель присутствуют совместно в виде мелких частиц. За счет этого обеспечивается высокая стабильность формовочных масс при хранении. Однако в этом методе степень смачивания наполнителей остается неудовлетворительной, и поэтому таким методом можно получать только формовочные массы с относительно низким содержанием в них наполнителей, что в свою очередь приводит к получению из таких формовочных масс формованных изделий с неудовлетворительными механическими свойствами.
В связи с вышеизложенным для улучшения смачивания наполнителей был разработан так называемый метод проведения процесса в расплаве, в соответствии с которым предварительно приготовленную смесь из твердой эпоксидной смолы, отвердителя, наполнителей и добавок сначала гомогенизируют в расплавленном состоянии, а затем охлаждают и гранулируют. Однако при проведении подобного технологически трудоемкого метода, основанного на гомогенизации в расплаве, в системе вновь начинают происходить реакции отверждения, снижающие стабильность формовочной массы при хранении и исключительно быстро приводящие к образованию слоистой массы. Избежать подобной проблемы можно путем гомогенизации смолы с наполнителями и добавками в расплаве отдельно от гомогенизации наполнителя с наполнителями и добавками в расплаве и последующего их смешения между собой в виде порошков. Однако в этом случае вновь ухудшаются механические свойства получаемых из таких материалов формованных изделий.
С учетом вышеизложенного в основу настоящего изобретения была положена задача разработать простой и быстрый в осуществлении способ получения стабильных при хранении формовочных масс на основе формальдегидных смол с высоким содержанием наполнителя и изготовления из них путем их формования и отверждения формованных изделий с исключительно высокими механическими свойствами и электрическими характеристиками.
Указанная задача решается с помощью предлагаемого в изобретении способа получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол согласно пп.1-7 формулы изобретения. Получаемые предлагаемым в изобретении способом формовочные массы пригодны прежде всего для изготовления из них формованных деталей методом реактивного литья под давлением, для нанесения покрытия на электронные или электрические детали или их элементы, а также для изготовления механотронных деталей, как это представлено в пп.8-10 формулы изобретения.
Поставленная в изобретении задача решается, в частности, благодаря тому, что все компоненты формовочной массы совместно перемешивают в высокоскоростном смесителе и перерабатывают в рыхлый, сыпучий гранулят. Однако последующее непосредственное использование этого гранулята в виде формовочной массы для изготовления формованных деталей по известной технологии, состоящей в ее прессовании в соответствующей форме, не позволяет получать высококачественные формованные изделия из-за недостаточной степени гомогенизации. Вместе с тем, было установлено, что подобный гранулят обладает свойством образовывать при приложении к нему давления текучую массу. Такое свойство гранулята используется согласно изобретению для его гомогенизации под давлением незадолго до его формования и отверждения. При практической реализации гранулят, который еще не обладает достаточной для его дальнейшей переработки степенью гомогенности, незадолго до его подачи в пресс-форму пропускают через установленный перед ней проточный смеситель, где он с приложением к нему давления и при необходимости при нагревании подвергается прессованию и одновременной гомогенизации. Подобный подход, как неожиданно было установлено, оказывается эффективным и при обработке формовочных масс, содержание наполнителя в которых достигает 95 мас.% в пересчете на всю ее массу.
Предлагаемый в изобретении способ позволяет исключительно быстро и простым путем получать гранулят, используемый в качестве формовочной массы. Получаемый предлагаемым в изобретении способом гранулят обладает стабильностью при хранении в бочках в нормальных условиях, не проявляя склонности к комкованию и оставаясь сыпучим. Подобные смеси лишь при приложении к ним давления свыше 5 бар, характерного при их прохождении через транспортировочные устройства, такие как шнековые экструдеры или поршневые насосы, подвергаются пластикации и допускают их гомогенизацию в проточных смесителях. После этого полученную гомогенную формовочную массу непосредственно подают в пресс-форму. Еще одно достигаемое при этом преимущество предлагаемого в изобретении способа состоит в возможности беспроблемной установки перед пресс-формой смесителей, а также различных агрегатов и узлов технологического оборудования, таких как необходимые для создания давления устройства и проточные смесители, являющиеся широко используемым в промышленности по переработке пластмасс оборудованием. Дооснащение традиционных линий по производству формованных изделий подобным дополнительным оборудованием не требует внесения существенных изменений в технологический процесс.
Получаемые предлагаемым в изобретении способом формовочные массы на основе эпоксидных смол по своему составу в основном соответствуют традиционным на сегодняшний день формовочным массам на той же основе.
В качестве эпоксидных смол могут использоваться все эпоксидные соединения по меньшей мере с двумя эпоксидными группами на одну молекулу и с температурой плавления ниже 70°С. Предпочтительно, однако, использовать эпоксидные соединения, которые при комнатной температуре имеют жидкую консистенцию, такие как диглицидиловые эфиры бисфенолов или смолы с предварительно удлиненной цепью на основе диглицидиловых эфиров бисфенола А. Наиболее предпочтительно использовать смолы с малой вязкостью, такие как эпоксидные смолы на основе циклоолефинов или тетраглицидилдианилина, или же смеси твердых эпоксидных смол, такие, например, как эпоксидированные новолаки с так называемыми реакционноспособными разбавителями. Эпоксидные смолы при необходимости могут быть модифицированы другими полимерами, такими, например, как сложные полиэфиры, акрилаты, кремнийорганические полимеры или поливинильные производные.
В качестве отвердителей можно использовать известные скрытые (латентные) отвердители, такие, например, как алкилзамещенные ароматические амины, поликарбоновые кислоты и их ангидриды, BCl3- или BF3-комплексы, скрытые гетеросоединения на основе азота или фосфора либо комплексные соединения металлов. К скрытым отвердителям относятся также микрокапсулированные отвердители. При этом отвердители, которые в свободной форме уже при комнатной температуре способствуют отверждению эпоксидных смол, такие, например, как алифатические или ароматические амины либо полиамины, новолаки или имидазольные производные, используют в капсулированном в инертный материал виде. В условиях переработки гранулята стенки таких капсул разрушаются либо под действием подводимой в систему тепловой энергии, либо под действием возникающих при гомогенизации сдвиговых усилий, высвобождая в результате отвердитель, который гомогенизируется с остальной частью смеси, из которой изготавливается формовочная масса. Количество используемых отвердителей подбирается известным образом с таким расчетом, чтобы его хватило для полного отверждения эпоксидных соединений.
В качестве наполнителей могут использоваться все обычно применяемые в составе подобных формовочных масс органические и/или неорганические наполнители с общепринятой крупностью зерен. В качестве примера таких наполнителей можно назвать гидрофобизированный или необработанный мел, доломит, осажденную или размолотую кремниевую кислоту, волластонит, слюду, тальк, силикаты, глины, диоксид титана, литопоны, гидрат оксида алюминия, триоксид сурьмы, а также порошковую целлюлозу либо порошковый полиамид. В качестве наполнителей с наиболее эффективными армирующими свойствами можно применять также волокна, прежде всего короткие волокна со средней длиной от 0,5 до 4 мм. В качестве примера подобных волокон можно назвать стеклянные, керамические, арамидные, целлюлозные, полиэфирные, полиамидные или углеродные волокна. Содержание наполнителей, используемых в формовочных массах, достигает 95 мас.%, предпочтительно 85 мас.%, в пересчете на всю формовочную массу.
В состав получаемых предлагаемым в изобретении способом формовочных масс на основе эпоксидных смол можно также в обычных количествах включать другие традиционные добавки, такие как смазки или антиадгезивы, например воск, металлические мыла либо замещенные амиды жирных кислот, пигменты, пластификаторы, аппреты, ускорители или антипирены.
Все компоненты формовочных масс на основе эпоксидных смол по возможности одновременно смешивают между собой. При этом с практической точки зрения в смеситель предпочтительно загружать сначала жидкие компоненты смеси, а затем в любой последовательности добавлять твердые ингредиенты.
Процесс смешения компонентов формовочных масс проводят в смесителе с высокоскоростными рабочими органами, например в многовальном диссольвере, смесителе с псевдоожиженным слоем, закрытом смесителе с турбинной мешалкой или высокопроизводительном центробежном смесителе. Предпочтительно использовать высокоскоростные смесители, которые позволяют также термостатировать смешиваемый материал с целью ограничить обусловленное подводом в систему энергии увеличение температуры таким образом, чтобы температуру смеси можно было поддерживать ниже температуры, при которой начинается реакция отверждения эпоксидной смолы. После смесителя при необходимости можно установить холодильник-смеситель. В результате непродолжительного процесса смешения, длительность которого при использовании смесителей с псевдоожиженным слоем или высокопроизводительных центробежных смесителей составляет менее одной минуты, образуется еще негомогенная формовочная масса в виде рыхлого, обладающего достаточной для оперирования с ним невосприимчивостью к давлению гранулята, который в таком виде может храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Процесс смешения следует заканчивать в момент образования гранулята, поскольку при более продолжительном смешении происходит комкование смеси.
Теоретически такой гранулят можно непосредственно использовать в качестве формовочной массы для изготовления формованных деталей. Поскольку, однако, в процессе смешения не обеспечивается интенсивное смачивание наполнителей, а получаемая смесь не обладает достаточной гомогенностью, изготавливаемые из нее формованные изделия обладают неудовлетворительными механическими свойствами. По этой причине гранулят согласно изобретению незадолго до его формования и отверждения гомогенизируют под давлением. С этой целью гранулят, при необходимости при его нагревании до температуры, которая лежит ниже температуры начала отверждения эпоксидной смолы, соответственно ниже температуры плавления материала стенок капсул, в которые возможно заключен используемый отвердитель, прессуют в установленном перед пресс-формой проточном смесителе под действием давления, создаваемого соответствующим транспортирующим устройством, например поршневым насосом или шнеком. Проточные смесители со встроенными в них шнеками представляют собой одно- или многовальные смесители непрерывного действия либо шнековые месильные машины. Упростить процесс гомогенизации при сохранении неизменной ее эффективности можно, если в качестве устанавливаемого перед пресс-формой проточного смесителя использовать статический смеситель, перед которым в свою очередь установлено создающее давление транспортирующее устройство, с помощью которого гранулят подвергается пластикации и продавливается через статический смеситель.
Получаемые предлагаемым в изобретении способом формовочные массы могут использоваться во всех тех областях, где требуется применение формовочных масс на основе эпоксидных смол. Однако такие формовочные массы пригодны прежде всего для изготовления из них формованных деталей методом реактивного литья под давлением, для нанесения покрытий на электронные или электрические детали или их элементы, а также для изготовления механотронных деталей.

Claims (10)

1. Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол, содержащих помимо эпоксидных смол отвердители, наполнители и добавки, отличающийся тем, что эпоксидные смолы смешивают с остальными компонентами формовочной массы и гранулируют в смесителе с высокоскоростными рабочими органами и полученный сыпучий гранулят незадолго до его формования и отверждения гомогенизируют под давлением.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют эпоксидные смолы, которые имеют жидкую консистенцию при комнатной температуре.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве отвердителей используют скрытые отвердители для эпоксидных смол.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что компоненты формовочной массы смешивают в смесителе с псевдоожиженным слоем, в закрытом смесителе с турбинной мешалкой или в высокопроизводительном центробежном смесителе.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что формовочную массу гомогенизируют в проточном смесителе, установленном перед пресс-формой.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что формовочную массу гомогенизируют в статическом смесителе, установленном перед пресс-формой.
7. Способ по п.5 или 6, отличающийся тем, что перед проточным смесителем установлен шнек или поршневой насос, с помощью которого гранулят уплотняют и продавливают через проточный смеситель.
8. Применение получаемых способом по одному из пп.1-7 формовочных масс для изготовления формованных деталей методом реактивного литья под давлением.
9. Применение получаемых способом по одному из пп.1-7 формовочных масс для нанесения покрытий на электрические или электронные детали либо их элементы.
10. Применение получаемых способом по одному из пп.1-7 формовочных масс для изготовления механотронных деталей.
RU2004129283A 2002-02-28 2003-02-19 Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол RU2308374C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2002108644 DE10208644A1 (de) 2002-02-28 2002-02-28 Verfahren zur Herstellung und Verarbeitung von Epoxidharz-Formmassen
DE10208644.3 2002-02-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004129283A RU2004129283A (ru) 2005-08-10
RU2308374C2 true RU2308374C2 (ru) 2007-10-20

Family

ID=27740504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004129283A RU2308374C2 (ru) 2002-02-28 2003-02-19 Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20060286385A1 (ru)
EP (1) EP1480813A1 (ru)
JP (1) JP2005518957A (ru)
KR (1) KR20040088488A (ru)
CN (1) CN1638947A (ru)
AU (1) AU2003212250B8 (ru)
BR (1) BR0303325A (ru)
DE (1) DE10208644A1 (ru)
MX (1) MXPA04006905A (ru)
PL (1) PL370424A1 (ru)
RU (1) RU2308374C2 (ru)
WO (1) WO2003072339A1 (ru)
ZA (1) ZA200406199B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460641C1 (ru) * 2011-03-15 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ формования изделий из эпоксидной смолы

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2372725B1 (en) * 2010-03-26 2013-09-11 ABB Research Ltd. Production of electrical insulation and insulated products
CN102785326A (zh) * 2011-05-19 2012-11-21 深圳市安托山特种机电有限公司 一种新型封装材料注射机
CN104924593B (zh) * 2015-07-17 2018-02-23 威海两岸环保新材料科技有限公司 一步法制备聚乳酸薄膜的方法
CN106477969B (zh) * 2016-09-14 2019-03-01 九牧厨卫股份有限公司 一种制备砂浆的组合物、由其制备的砂浆、包含该砂浆的树脂浆组合物及其制备方法
JP6546623B2 (ja) * 2017-06-26 2019-07-17 矢崎総業株式会社 端子付き電線の製造方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT350248B (de) * 1970-06-11 1979-05-25 Rother Dr Franz Verfahren zur herstellung von formkoerpern aus einer mischung aus anorganischen pulvern und epoxidharz
JPS5137152A (ja) * 1974-09-25 1976-03-29 Tokyo Nippon Yoki Kogyo Kk Ehokishijushifuntaisoseibutsu
JPS5692011A (en) * 1979-12-26 1981-07-25 Nitto Electric Ind Co Ltd Production of epoxy resin molding material
EP0038292B2 (de) * 1980-02-21 1993-07-28 Ciba-Geigy Ag Verwendung von synthetischem kristallinem Calciumsilikat
JPS5924762A (ja) * 1982-07-31 1984-02-08 Toto Kasei Kk 速硬化性粉体塗料組成物
JPS6155123A (ja) * 1984-08-27 1986-03-19 Nitto Electric Ind Co Ltd 粉末状エポキシ樹脂組成物の製造方法
JPH01129035A (ja) * 1987-11-12 1989-05-22 Nitto Denko Corp 粉末状エポキシ樹脂組成物の製造方法
EP0376884A3 (de) * 1988-12-21 1991-06-05 Ciba-Geigy Ag Rieselfähiges Granulat
GB9224854D0 (en) * 1992-11-27 1993-01-13 Ciba Geigy Ag Moulding process
DE69722106T2 (de) * 1996-08-29 2004-04-01 Mitsubishi Denki K.K. Epoxidharzzusammensetzung und damit eingekapselte Halbleiteranordnungen
JP4020274B2 (ja) * 1996-10-07 2007-12-12 ソマール株式会社 シリカ含有液状エポキシ樹脂組成物及び半導体チップ封止剤
JPH10204262A (ja) * 1996-11-25 1998-08-04 Somar Corp 低溶融粘度性エポキシ樹脂粉体組成物の製造方法及びその方法により得られるエポキシ樹脂粉体組成物
US6054222A (en) * 1997-02-20 2000-04-25 Kabushiki Kaisha Toshiba Epoxy resin composition, resin-encapsulated semiconductor device using the same, epoxy resin molding material and epoxy resin composite tablet
US6093493A (en) * 1997-07-03 2000-07-25 Ciba Specialty Chemicals Corp. Method for the coating or encapsulation of fluidizable substrates
JP3135926B2 (ja) * 1997-08-07 2001-02-19 松下電工株式会社 半導体チップをモールドするためのエポキシ樹脂封止材料及びその製造方法
JP4126575B2 (ja) * 1998-08-24 2008-07-30 Dic株式会社 電子部品封止材料の製造方法
JP4229499B2 (ja) * 1998-11-02 2009-02-25 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 半導体封止用樹脂組成物、その製造方法及び製造装置ならびにそれを使用した半導体装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460641C1 (ru) * 2011-03-15 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" Способ формования изделий из эпоксидной смолы

Also Published As

Publication number Publication date
CN1638947A (zh) 2005-07-13
AU2003212250B2 (en) 2008-09-11
KR20040088488A (ko) 2004-10-16
AU2003212250A1 (en) 2003-09-09
PL370424A1 (en) 2005-05-30
MXPA04006905A (es) 2004-12-06
EP1480813A1 (de) 2004-12-01
RU2004129283A (ru) 2005-08-10
US20060286385A1 (en) 2006-12-21
ZA200406199B (en) 2005-09-09
AU2003212250B8 (en) 2009-03-26
WO2003072339A1 (de) 2003-09-04
DE10208644A1 (de) 2003-09-11
BR0303325A (pt) 2004-03-30
JP2005518957A (ja) 2005-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105348746B (zh) 一种塑料填充母粒及其制备方法
RU2308374C2 (ru) Способ получения и переработки формовочных масс на основе эпоксидных смол
CN105504749A (zh) 一种3d打印用聚碳酸酯复合材料及其制备方法
KR100287491B1 (ko) 반도체 밀봉용 수지 타블렛
US4115509A (en) Moulding of filled synthetic plastics moulding compositions
CN103333463A (zh) 一种导热母粒的制备方法
CH501690A (de) Verfahren zur Herstellung eines Epoxydgemischpulvers
NO753779L (ru)
JP5971795B2 (ja) 炭素繊維複合樹脂ビーズならびに炭素繊維強化複合材料およびその製造方法
KR100497321B1 (ko) 듀오플라스틱성형복합재의제조방법
CN105733132A (zh) 一种高效导热塑料及其制备方法
TW200304405A (en) Method for fabricating molded resinous part with metal distributed in surface thereof
JPH08340014A (ja) 半導体封止用樹脂タブレット及びその製造方法と半導体封止方法
JPH0371812A (ja) ブロック材料の製造方法
JPH0558373B2 (ru)
JPS62109857A (ja) 成形用組成物
EP0350346A1 (fr) Matière thermodurcissable à base de résine époxyde
DD142683A1 (de) Verfahren zur automatisierten herstellung von formkoerpern aus duroplast-giessharzmassen
CN112592460A (zh) 光半导体密封用树脂成型物及其制造方法
CN106750831A (zh) 一种pe基脂塑型材及其制备方法
JP2017206667A (ja) 炭素繊維強化複合非晶性低分子pp樹脂材料とその製造方法
JPS62153336A (ja) 半導体封止材料
JPH01502862A (ja) 導電性プラスチツク材料およびその製法
DD262438A1 (de) Verfahren zur herstellung rieselfaehiger epoxidharz-novolak-agglomerate
CN105670281A (zh) 高流动易脱模的尼龙6复合材料及其制备方法