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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112373148A(43)申请公布日2021.02.19(21)申请号202011254764.5B32B37/10(2006.01)(22)申请日2020.11.11H05K1/02(2006.01)C09D179/08(2006.01)(71)申请人中山大学C09D7/62(2018.01)地址510260广东省广州市海珠区新港西路135号(72)发明人容敏智肖华张泽平黄梓鑫章明秋(74)专利代理机构广州粤高专利商标代理有限公司44102代理人陈嘉毅(51)Int.Cl.B32B15/01(2006.01)B32B15/20(2006.01)B32B33/00(2006.01)B32B37/06(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图2页(54)发明名称一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板及其制备方法和应用。所述制备方法是通过在铜箔表面图案化涂覆胆酸钠改性六方氮化硼纳米片和热塑性聚酰亚胺胶粘剂、填充涂覆含有二氢杨梅素改性六方氮化硼微米片的聚酰亚胺酸溶液,得到单面聚酰亚胺铜箔,并将两块单面聚酰亚胺铜箔叠合,经过热压和热亚胺化,得到聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板。本发明制备得到的聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板具有高效的面外和面内导热通路,同时剥离强度和耐热性良好。CN112373148ACN112373148A权利要求书1/1页1.一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1.将胆酸钠改性六方氮化硼纳米片和热塑性聚酰亚胺胶粘剂分散于有机溶剂中,得到涂膜液;S2.将二氢杨梅素改性六方氮化硼微米片分散于聚酰亚胺酸溶液中,得到聚酰亚胺基体混合溶液;S3.将具有镂空图案的掩膜贴在铜箔表面,在掩膜外层涂覆涂膜液,烘干后剥去掩膜,得到图案化涂覆铜箔;S4.在图案化涂覆铜箔的图案面涂覆聚酰亚胺基体混合溶液,得到单面聚酰亚胺铜箔;S5.将两块单面聚酰亚胺铜箔的涂覆面叠合,使其涂覆图案重叠,经过热压和热亚胺化,得到聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述镂空图案的掩膜是条纹镂空图案掩膜或圆形镂空图案掩膜。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述胆酸钠改性六方氮化硼纳米片和热塑性聚酰亚胺胶粘剂的质量比为7~9∶1。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中所述胆酸钠改性六方氮化硼纳米片可以用二氢杨梅素改性六方氮化硼微米片同质量替换。5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述二氢杨梅素改性六方氮化硼微米片占聚酰亚胺基体混合溶液的10~40wt.%。6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中所述二氢杨梅素改性六方氮化硼微米片与聚酰亚胺酸溶液的质量比为30wt.%。7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S3中所述涂覆涂膜液为使用厚度50~150μm的迈耶棒涂覆。8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S4中所述涂覆聚酰亚胺基体混合溶液为使用厚度150μm的迈耶棒涂覆。9.一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板,其特征在于,所述聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板通过权利要求1~8任一所述制备方法制备得到。10.权利要求9所述聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板在电子封装领域的应用。2CN112373148A说明书1/8页一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及电路板技术领域,更具体的,涉及一种聚酰亚胺双面挠性导热覆铜板及其制备方法和应用。背景技术[0002]聚酰亚胺能够耐高温和低温、具有良好的介电性能和高的机械强度,并且还能够耐水解,耐酸碱腐蚀,具有自熄性,是良好的覆铜板基材之一。聚酰亚胺挠性覆铜板,集成了聚酰亚胺的各项优势,是实际工业生产中最常用的覆铜板之一,常被应用于各类电子产品和挠性可弯曲设备以及航空航天领域中。但是,纯的聚酰亚胺的热导率约仅为0.2W·m-1·K-1,常需通过添加无机导热填料来提高其导热性和散热性,以更好地满足电子行业的高频、微型化和集成化的应用需求。[0003]六方氮化硼(h-BN)是一种典型的Ⅲ-Ⅴ族化合物,属于六方晶系,具有和石墨类似的层状原子结构,因而被称为白色石墨。层内B原子和N原子以sp2杂化方式形成共价键,结构稳定,而层间则是以范德华力相结合,原子层间距较大,易滑移。六方氮化硼能带隙约为5-6eV,具有优良的高温稳定性及介电性能,热导率理论值达到2000W·m-1·K-1,经验值达380W·m-1·K-1,是陶瓷材料中最好的耐高温绝缘导热材料。同时,六方氮化硼能够被剥离为少层或单层氮化硼纳米片,其具有更大的长径比