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氮化硼:先進(jìn)熱管理材料離不開的您
信息來(lái)源:本站 | 發(fā)布日期: 2024-04-03 08:50:54 | 瀏覽量:137998
電子元器件的高集成特別需要散熱好的材料,非常耀眼的聚合物導(dǎo)熱添加劑,氮化硼被認(rèn)為是最理想的一種。然而,提高聚合物和氮化硼填充復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能,遇到兩方面的障礙。一是填充劑和基體之間以及填充劑和填充劑之間界面間的阻礙;二是填充劑不能在基體內(nèi)良好分散,不…
電子元器件的高集成特別需要散熱好的材料,非常耀眼的聚合物導(dǎo)熱添加劑,氮化硼被認(rèn)為是最理想的一種。然而,提高聚合物和氮化硼填充復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能,遇到兩方面的障礙。一是填充劑和基體之間以及填充劑和填充劑之間界面間的阻礙;二是填充劑不能在基體內(nèi)良好分散,不僅不能有效改善導(dǎo)熱還降低了基體的力學(xué)性能。中科院深圳技術(shù)研究院和香港中文大學(xué)聯(lián)合署名,在Composites Communications 24 (2021) 100650發(fā)表文章,文章提出“構(gòu)筑三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)提高聚合物/氮化硼導(dǎo)熱性能”研究方案。
①導(dǎo)熱機(jī)理。
兩種導(dǎo)熱形式(聲子導(dǎo)熱和電子導(dǎo)熱)中,聚合物主要表現(xiàn)為聲子導(dǎo)熱。解釋聚合物/氮化硼填充復(fù)合材料導(dǎo)熱的兩種理論:一個(gè)是導(dǎo)熱路徑理論“The thermally conductive pathway theory”;二是逾滲理論“ The thermal percolation theory”。
②影響聚合物復(fù)合材料導(dǎo)熱的因素。
聚合物基體、填料以及它們之間的界面?;w方面有結(jié)晶度、分子鏈的取向、分子間作用力、聚合物加工參數(shù)、等等;填料本體導(dǎo)熱特性、添加量、粒度、分散性、取向;等等;界面之間的化學(xué)極性及分子間作用力。
③聚合物/氮化硼導(dǎo)熱復(fù)合材料加工。
作者提出構(gòu)筑三維網(wǎng)絡(luò)的加工方法對(duì)提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能非常有效。這幾種方法分別是:
A. 熱壓。
熱壓制備的聚苯乙烯/聚丙烯/氮化硼三元復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼含量為50 wt %時(shí)達(dá)到5.57 W/(m?K) 。
氮化硼經(jīng)偶聯(lián)劑改性,熱壓制備的聚合物/氮化硼/氮化鋁三元復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼和氮化鋁含量為40 wt %時(shí)達(dá)到2.60 W/(m?K) 。
B. 真快輔助過(guò)濾。
采用真空輔助過(guò)濾制備的木質(zhì)素聚合物/氮化硼/天然橡膠三元復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼含量為25 wt %時(shí)達(dá)到1.17 W/(m?K) 。
依照珍珠形態(tài),采用真空輔助過(guò)濾制備的聚乙烯醇/氮化硼復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼含量為6 wt %時(shí)達(dá)到6.90 W/(m?K) 。
C. 模板自組裝。
采用模板自組裝制備的木質(zhì)素聚合物/氮化硼復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼納米片含量為9.29 wt %時(shí)達(dá)到2.85 W/(m?K) 。
采用模板自組裝制備的環(huán)氧樹脂聚合物/氮化硼復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼納米片含量為34 wt %時(shí)達(dá)到4.42 W/(m?K) 。
采用模板自組裝制備的環(huán)氧樹脂/聚二氟乙烯/氮化硼復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼納米片含量為21 wt %時(shí)達(dá)到1.47 W/(m?K) 。
采用3D打印獲得了熱導(dǎo)率最高的聚合物/氮化硼復(fù)合材料。制備的聚合物氮化硼復(fù)合材料熱導(dǎo)率在氮化硼納米片含量為60 wt %時(shí)達(dá)到9.0 W/(m?K) 。
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2024-08-24 08:31:35
1成果簡(jiǎn)介隨著太空探索的推進(jìn),對(duì)輕質(zhì)、多功能材料的需求大幅增長(zhǎng)。本文,佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)Arvind Agarwal等研究人員在《ADVANCED MATERIALS TECHNOLOG…
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2024-08-17 10:03:05
媒報(bào)道,六方氮化硼(h-BN)是2D材料中的“鐵人”,它非??沽?,以至于可以違背一個(gè)世紀(jì)以來(lái)工程師們?nèi)杂闷鋪?lái)測(cè)量韌性的理論描述。“我們?cè)谶@種材料中觀察…
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2024-08-10 16:00:46
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2024-08-08 16:37:05
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2024-08-05 11:04:56
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2024-07-26 10:38:23
納米流體領(lǐng)域的一項(xiàng)發(fā)現(xiàn)可能會(huì)改變?nèi)藗儗?duì)最微小尺度分子行為的理解。瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院和英國(guó)曼徹斯特大學(xué)團(tuán)隊(duì)利用新發(fā)現(xiàn)的類石墨烯二維材料氮化硼的…