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熱界面超材料的案例

具有高導(dǎo)熱性和界面適應(yīng)性的可回收BN/環(huán)氧界面材料
熱界面材料(TIMs)通過連接熱源和散熱器,可以有效避免過和設(shè)備損壞。最新的TIM不僅要求高熱流密度以適應(yīng)輕量化趨勢,而且要求可回收性以緩解電子垃圾帶來的環(huán)境壓力。然而,制備既具有高散熱性能又具有可回收性的TIM仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。 含有導(dǎo)熱填料的聚合物復(fù)合材料是高性能TIM的可行候選材料。其中氮化硼(BN)填料因其優(yōu)異的各向異性輸運(yùn)、介電性能、穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度而受到廣泛關(guān)注。先進(jìn)的BN/聚合物復(fù)合材料主要旨在通過相互接觸、連續(xù)相、規(guī)則取向或單向組裝來獲得更高的導(dǎo)熱性。然而,這些方法不僅涉及復(fù)雜的工藝,而且對粗糙表面的順應(yīng)性仍未得到解決。 迄今為止,人們已經(jīng)探索了多種策略,包括構(gòu)建夾層結(jié)構(gòu),降低模量,設(shè)計(jì)微/納米流體,以及使用塑性基質(zhì),以賦予TIM具有適應(yīng)性界面。由于塑性材料的彈性變形,在塑性復(fù)合材料中,通過葉片涂布、靜電紡絲、熱壓、拉伸等方法可以很容易地獲得填料的界面柔度和取向。然而,塑性塑料相對較低的力學(xué)性能和較高的應(yīng)力不利于其長期使用。最近,固性樹脂具有低介電常數(shù)和優(yōu)異的性能和力學(xué)性能,被認(rèn)為是TIM的理想基材,但其不溶性和不溶性使其難以符合TIM的粗糙表面,難以回收利用。 02 成果掠影 近期,中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所的代金月老師針對開發(fā)高導(dǎo)熱以及具有可回收性的TIM取得新進(jìn)展。本研究采用熱壓誘導(dǎo)取向法制備了具有各向異性導(dǎo)熱性和可回收性的高性能BN/環(huán)氧復(fù)合材料,并且具有表面相容性的完全可回收的TIM。 結(jié)果表明,僅通過簡單的熱壓處理,填充的BN就可以很容易地在平面上取向,導(dǎo)熱系數(shù)為3.85 W/(mK),BN含量為40 wt %,比原始環(huán)氧樹脂高30倍,比熱壓處理前的復(fù)合材料高4.3倍。
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一種具有低表面張力和優(yōu)異導(dǎo)率的液態(tài)金屬界面材料
02 成果掠影 近期,天津理工大學(xué)趙云峰教授、蘇州泰吉諾新材料有限公司李兆強(qiáng)聯(lián)合河北工業(yè)大學(xué)鄧齊波教授在制備具有低表面張力和優(yōu)異導(dǎo)率的LM取得新進(jìn)展。高表面張力使得LM和填料難以很好地混合以制備用于熱界面應(yīng)用的復(fù)合漿料。該團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn)摻雜鎢(W)納米粒子可以使LM在氮化硼(BN)丸表面的接觸角從133°降低到105°,表明摻雜W納米粒子可以降低LM的表面張力。LM、W和BN的加入順序會(huì)影響復(fù)合材料的最終形態(tài),而W納米粒子必須先與LM (LM+W)混合才能得到復(fù)合漿料(LM +W-BN)。相比之下,其他添加序列或不添加W納米顆粒只能得到復(fù)合粉末。LM +W-BN的導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá)14.49 W/(mK),并對LM +W-BN材料在壓力、高溫、沖擊和高濕條件下的穩(wěn)定性進(jìn)行了詳細(xì)研究,樣品具有良好的綜合性能。通過在發(fā)光二極管(LED)模塊中的應(yīng)用,LM +W-BN漿料顯示出作為熱界面材料(TIM)的優(yōu)異管理能力。這種方法也被擴(kuò)展到其他導(dǎo)熱填料,包括碳纖維和石墨烯。這項(xiàng)工作提供了一種簡單的方法來降低LM表面張力,也可能使其他填料的結(jié)合,擴(kuò)大LM的使用,如集成電路和柔性電子產(chǎn)品。研究成果以“Enhanced thermal conductivity of liquid metal composite with lower surface tension as thermal interface materials”為題發(fā)表于《jmr&t Journal of Materials Research and Technology》。
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界面材料(TIM)近期熱文速覽
鏈接:doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.120807 總結(jié):該文使用垂直排列的短切碳纖維(VASCFs)用于開發(fā)具有高導(dǎo)熱性的相變熱界面材料PCTIMs,VASCFs/PA/SR材料的導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá)7.00 W/(m·K),遠(yuǎn)高于之前報(bào)道的PCTIMs。 Abstract: Phase change thermal interface materials (PCTIMs) are receiving increasing attention but suffer from low thermal conductivity and are challenging to improve significantly. Here, vertically aligned short-cut carbon fibers (VASCFs) were employed for the first time to develop PCTIMs with high thermal conductivity. The most effective thermal conductivity enhancement was achieved by VASCFs, which were attributed to providing complete heat transfer paths, further verified by the finite element simulation.
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氮化硼納米片增強(qiáng)聚乙烯界面材料
熱界面材料(TIMs)是有效轉(zhuǎn)移或去除電子器件廢熱以避免器件因工作在過條件下而發(fā)生故障的重要和不可或缺的材料。然而,為了填充散熱器與TIM接觸面之間的細(xì)小氣隙,需要在高壓下進(jìn)行壓縮過程,這可能會(huì)破壞電子電路的組件,無法完全填充大的氣隙。 熱熔膠(HMA)由于其能夠與大多數(shù)材料快速而牢固地結(jié)合,并且與其他TIMs相比易于操作,近年來作為解決上述問題的材料而引起了人們的關(guān)注。此外,在融化過程中,HMA具有高流動(dòng)特性,可以充分填充散熱片接觸面存在的氣隙,提高傳熱效率,這是一個(gè)優(yōu)勢,可以大大提高器件的性能和耐用性。 低密度聚乙烯(LDPE)因其優(yōu)異的絕緣性能、較高的機(jī)械強(qiáng)度和良好的循環(huán)利用性能,是目前極具吸引力的HMA型TIMs聚合物基體之一。然而,盡管其具有優(yōu)良的機(jī)械和化學(xué)性能,以及方便的操作過程,但其低的通平面導(dǎo)熱系數(shù)和較差的形狀穩(wěn)定性阻礙了其作為TIM的實(shí)際應(yīng)用可能性。 因此,許多研究開發(fā)了LDPE與六方氮化硼納米片(BNNS)相結(jié)合的高導(dǎo)熱復(fù)合材料,以在熔體粘附過程中實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)熱和形狀穩(wěn)定。然而,較強(qiáng)的化學(xué)鍵和強(qiáng)的范德華力會(huì)導(dǎo)致BNNS與LDPE的相容性較低,從而導(dǎo)致BNNS與LDPE界面處的相分離和重新聚集。因此,由于這些問題引起的熱阻增加,這可能會(huì)大大降低制備好的BNNS/LDPE復(fù)合材料導(dǎo)率。如何解決BNNS與LDPE界面熱阻的問題是合成TIMs材料的關(guān)鍵問題。 02 成果掠影 韓國的Joong Hee Lee教授 和Ok-Kyung Park教授聯(lián)合在關(guān)于BNNS/LDPE聚合物復(fù)合材料界面熱阻問題方向取得新進(jìn)展。
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熱界面超材料圖1
一種定向排列的三維氮化硼聚合物復(fù)合界面材料
來源 | Journal of Colloid And Interface Science 01 背景介紹 隨著第五代通信、大功率集成芯片和鋰離子電池的發(fā)展,對散熱提出了更高的要求,促使對導(dǎo)熱絕緣熱界面材料(TIMs)的需求快速增長。高分子材料以其優(yōu)異的可加工性、重量輕、成本低等特點(diǎn)受到人們的青睞。然而,聚合物的固有導(dǎo)率通常很低(0.1 ~ 0.5 W/mK)。采用具有高導(dǎo)熱性的填充材料是一種直接有效的策略,可以顯著提高聚合物的導(dǎo)熱性。 六方氮化硼(BN)是一種二維片層陶瓷材料,其面內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù)約為300 W/mK,面外導(dǎo)熱系數(shù)為30 W/mK。良好的電絕緣性使BN在電子設(shè)備的管理應(yīng)用中具有獨(dú)特的優(yōu)勢。然而,由于填料與聚合物基體之間存在較大的界面熱阻,采用傳統(tǒng)的直接共混方法得到的填料/聚合物復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)通常不理想。在聚合物復(fù)合材料中構(gòu)建三維連續(xù)導(dǎo)熱填充網(wǎng)絡(luò)已被證明是降低界面熱阻和促進(jìn)聲子快速傳輸?shù)挠行Р呗裕咽艿綇V泛關(guān)注。 此外,BN在整個(gè)聚合物中的垂直排列可以進(jìn)一步充分利用BN良好的面內(nèi)導(dǎo)熱性,使復(fù)合材料的縱向?qū)嵝燥@著增強(qiáng),以滿足TIMs高效垂直散熱的需求。已經(jīng)開發(fā)了各種方法來實(shí)現(xiàn)填料的垂直對齊,例如3D打印,外場控制,冰模板法等。通過定向凍結(jié),填料沿著冰晶生長方向排列,形成三維互聯(lián)的垂直排列骨架,顯著增強(qiáng)了復(fù)合材料的導(dǎo)熱性。因此,開發(fā)一種更簡單、更具成本效益的冰模板工藝來實(shí)現(xiàn)BN的遠(yuǎn)距離垂直有序排列,從而促進(jìn)高性能TIMs的規(guī)模化生產(chǎn)是非常必要的。
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一種基于高度垂直取向的界面材料
對于碳化硅金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET),通過芯片底部的流密度已經(jīng)從100-250 W/cm2急劇增加到1 kW/cm2。為了提高器件的性能和壽命,迫切需要具有高通平面導(dǎo)熱系數(shù)、柔軟度和電絕緣性的熱界面材料(TIMs)將產(chǎn)生的熱量高效地傳遞到散熱器。 目前,絕緣TIMs是通過隨機(jī)混合導(dǎo)熱和絕緣填料(如氧化鋁、氮化硼和氮化鋁)和聚合物(通常為有機(jī)硅)來獲得的,這導(dǎo)致導(dǎo)熱系數(shù)低于8 W/mK。更嚴(yán)重的是,過高的填充物含量會(huì)降低材料的柔軟性和回彈性,在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)阻礙芯片與散熱器之間的傳導(dǎo)。在相對較低填料含量的情況下,提出了一種高通平面導(dǎo)熱系數(shù)的策略是調(diào)節(jié)填料的垂直方向。 六方氮化硼(BN)由于其高導(dǎo)熱系數(shù)(面內(nèi)TC ~400 W/mK與金屬一樣高,面外TC ~30 W/mK)、優(yōu)異的電絕緣性能和高質(zhì)量的量產(chǎn)性而成為一種很有前途的導(dǎo)熱填料。利用氮化硼薄片在聚合物中獲得高度垂直定向的氮化硼結(jié)構(gòu)的方法有多種,如電場、磁場、膨脹流輔助方法、3D打印法、疊切法、凍鑄法。然而,BN片的垂直取向度較差,限制了BN-聚合物復(fù)合材料的面外導(dǎo)熱系數(shù)。 為了實(shí)現(xiàn)高度的定向,在制造過程中需要很大的外力來克服BN片的躍遷能壘,但BN片與聚合物分子摩擦產(chǎn)生的高粘度限制了其沿外力方向的旋轉(zhuǎn)和定向。因此,大多數(shù)研究采用大尺寸BN,加大外力,多外力協(xié)同作用來優(yōu)化垂直方向。然而,由于目前還沒有關(guān)于BN膜填充聚合物復(fù)合材料的系統(tǒng)工作,因此對其通面導(dǎo)率仍然是未知的。 02 成果掠影 近期,北京大學(xué)白樹林老師針對解決現(xiàn)代電氣器件散熱用的具有高面外導(dǎo)熱系數(shù),優(yōu)異的柔軟性和電絕緣性對的TIMs取得最新進(jìn)展。
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一種用于芯片散熱的復(fù)合相變界面材料
需要注意的是,熱界面材料(TIMs)被廣泛用于填補(bǔ)電子元件與散熱器接觸界面處的氣隙,因此在電子元件的散熱中起著至關(guān)重要的作用。電子技術(shù)的進(jìn)步需要開發(fā)高性能的TIM。增強(qiáng)導(dǎo)熱系數(shù)是提高TIMs散熱性能的一種非常有效的方法,這可以通過添加導(dǎo)熱填料來實(shí)現(xiàn)。對于粘結(jié)厚度(BLT)和接觸熱阻(TCR),它們與硬度密切相關(guān)。有報(bào)道稱,采用固-液相變材料(PCMs)作為TIMs,即相變TIMs (PCTIMs),其在吸收電子元件產(chǎn)生的熱量后由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),硬度顯著降低,從而降低熱阻。此外,PCTIMs在吸熱前為固態(tài),具有易于安裝的優(yōu)點(diǎn)。然而,目前的PCTIMs通常存在兩個(gè)缺點(diǎn),液體PCM泄漏和導(dǎo)熱系數(shù)低。因此,開發(fā)高導(dǎo)熱、形狀穩(wěn)定的PCTIMs對于實(shí)現(xiàn)高效散熱具有重要意義。 02 成果掠影 相變熱界面材料(PCTIMs)受到越來越多的關(guān)注,但其導(dǎo)熱系數(shù)低,難以顯著改進(jìn)。近期,華南理工大學(xué)傳熱強(qiáng)化與過程節(jié)能教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室方曉明研究員取得新成果。該團(tuán)隊(duì)使用垂直排列的短切碳纖維(VASCFs)用于開發(fā)具有高導(dǎo)熱性的PCTIMs,這是首次采用該方法開發(fā)PCTIMs。由于提供了完整的傳熱路徑,VASCFs獲得了最有效的導(dǎo)熱增強(qiáng)效果,這一點(diǎn)在有限元模擬中得到了進(jìn)一步驗(yàn)證。因此,將VASCFs摻入硅橡膠(SR)和石蠟(PA)的材料中,以制造形狀穩(wěn)定的相變材料。VASCFs/PA/SR材料的導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá)7.00 W/(m·K),遠(yuǎn)高于之前報(bào)道的PCTIMs。更重要的是,PA相變引起的熱阻降低導(dǎo)致VASCFs/PA/SR的散熱性能更好,從而使VASCFs/PA/SR相變熱墊具有實(shí)際應(yīng)用潛力。
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一種具有高導(dǎo)熱性的CVGNPs/PVA界面材料
散熱的主要挑戰(zhàn)之一是由表面粗糙度引起的電子器件和散熱器配合表面的微觀間隙所引起的界面熱阻。這可能導(dǎo)致性能惡化,甚至降低設(shè)備的使用壽命。 為了填補(bǔ)微觀間隙并減少界面熱阻,通常在電子器件和散熱器之間放置熱界面材料(TIMs)。值得注意的是,界面熱阻主要來源于兩個(gè)因素:TIMs的熱阻和接觸熱阻,前者由TIMs的厚度和導(dǎo)熱率決定,后者部分取決于TIMs的柔韌性。不幸的是,高導(dǎo)熱性和高柔韌性之間的相互制約限制了TIMs的發(fā)展。為了獲得具有高導(dǎo)熱性的柔性材料,將金屬、陶瓷、碳基材料等本質(zhì)上具有高導(dǎo)熱性的填料與聚合物結(jié)合。 碳基材料,如石墨烯、碳納米管、金剛石和碳纖維是最有希望的候選材料。由于石墨烯具有極高的面內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù)(~5300 W/mK),填充石墨烯可以增強(qiáng)高分子材料的導(dǎo)熱性。然而,由于石墨烯在聚合物材料中的分散和排列不良,往往無法取得優(yōu)異的結(jié)果。研究表明,石墨烯形成的三維網(wǎng)絡(luò),如石墨烯泡沫、垂直石墨烯和石墨烯氣凝膠,可以提高材料的通平面導(dǎo)熱性。 改善材料通平面導(dǎo)熱性的方法是構(gòu)建沿通平面方向排列填料。例如,通過等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積(PECVD)制備的垂直石墨烯陣列已被證明具有優(yōu)異的通平面導(dǎo)熱性,而通過靜電植束方法將碳纖維填料垂直排列可提高所得復(fù)合材料的通平面導(dǎo)熱性。此外,還深入研究了力場、磁場和定向凍結(jié)來排列填料,從而大大提高了復(fù)合材料性能。 02 成果掠影 近期,廈門大學(xué)張學(xué)驁教授團(tuán)隊(duì)針對開發(fā)具有定向排列的的熱界面材料取得最新進(jìn)展。基于該團(tuán)隊(duì)之前對垂直碳纖維組成的TIMs的研究,本文利用石墨烯納米片(GNPs)取代了這些纖維,因?yàn)樗鼈兙哂懈邔?dǎo)熱性和片層結(jié)構(gòu)。這有助于增加相鄰GNPs之間的接觸面積,提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱性。
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一種具有低鍵合厚度和熱阻的界面材料
假設(shè)兩個(gè)表面波動(dòng)僅為1 μm的物體相互接觸,在它們的界面處將觀察到一個(gè)大于38.0 mm2 K/W的巨大阻抗,與15.2 mm厚的銅板相當(dāng)。這種由不可忽略的界面氣隙產(chǎn)生的熱障,一直阻礙著電子器件散熱過程。為了促進(jìn)有效的界面熱傳遞,開發(fā)了熱界面材料(TIM)來填充氣隙并連接兩個(gè)物體。在過去的二十年里,人們對高導(dǎo)熱系數(shù)材料的發(fā)展給予了相當(dāng)大的關(guān)注,并對高導(dǎo)熱TIMs進(jìn)行了許多嘗試。從先前報(bào)道的TIMs來看,操縱各向異性k并使其在厚度方向上表現(xiàn)出色并不是一件非常困難的事情。 02 成果掠影 近期,四川大學(xué)吳凱團(tuán)隊(duì)針對開發(fā)具有優(yōu)異性能的熱界面材料取得最新進(jìn)展。本研究提出了一種低鍵合厚度(BLT)路徑來減輕夾層阻抗。通過在Al2O3 - PDMS和Al2O3 -填料界面區(qū)按需定位鎵基液態(tài)金屬LM,成功制備了一種高觸變、導(dǎo)熱和電絕緣的PDMS/LM-Al2O3/ZnO復(fù)合材料。這種復(fù)合材料在潤滑脂狀態(tài)下表現(xiàn)出接近最大填料直徑的邊界BLT和低至僅4.05 mm2 K/W的超低有限熱阻Reff。這種BLT和超低Reff的優(yōu)勢歸功于界面LM的獨(dú)特功能,即釋放與剛性Al2O3相鄰的PDMS鏈的遷移性,并充當(dāng)Al2O3和其他填料之間的潤滑劑,以促進(jìn)它們在邊界BLT下的運(yùn)動(dòng)。在這項(xiàng)工作中,使用功能液體進(jìn)行填料表面改性的幸運(yùn)嘗試,以及制造超低Reff TIM的低BLT策略,將激勵(lì)未來的材料科學(xué)家和工程師開發(fā)更多新概念和高性能的TIMs,用于不同的管理應(yīng)用。
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研究 \\ 一種具有優(yōu)異的導(dǎo)熱性能的石墨烯基界面材料
目前,柔性熱界面材料(TIMs)作為TIM被用在芯片散熱的應(yīng)用中。在實(shí)際應(yīng)用中,導(dǎo)率和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是TIMs的兩個(gè)重要參數(shù)。優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是保證高導(dǎo)熱TIMs在復(fù)雜體系中長期運(yùn)行的前提。傳統(tǒng)的TIMs大多采用硅酮基體和導(dǎo)熱填料的復(fù)合材料,但這種基體存在固有的工作溫度范圍窄(<150 ℃)、機(jī)械回彈性差等問題限制了材料應(yīng)用。利用純碳基TIMs是一種新興的方法,可以提高導(dǎo)熱性,并在大范圍的工作溫度下實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。然而,絕大多數(shù)碳基TIMs在變形時(shí)的可恢復(fù)性較差,甚至不具有變形性,這極大地限制了其實(shí)際應(yīng)用。 02 成果掠影 近期,浙江大學(xué)高超教授、徐震教授和劉英軍教授以及龐凱博士后共同在高導(dǎo)熱TIM材料的制備取得新的成果。該團(tuán)隊(duì)采用水塑性泡沫(HPF)和界面強(qiáng)化方法制備了碳基石墨烯泡沫材料(GFR)作為柔性TIM。氧化石墨烯(GO)的浸漬增強(qiáng)了GFR內(nèi)部的界面鍵合,使其具有優(yōu)異的結(jié)構(gòu)完整性。它可以在60%的壓縮應(yīng)變下保持10,000次循環(huán)后的機(jī)械穩(wěn)定性,并能夠維持高達(dá)500°C的高溫,這在以前的報(bào)道中從未實(shí)現(xiàn)過。該團(tuán)隊(duì)證明了GFR-TIM不僅具有很高的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,而且具有比大多數(shù)商用TIMs (5-10 W/mK)更高的導(dǎo)熱系數(shù)(~17.42 W/mK)。GFR-TIM可以作為CPU的高效散熱組件,與商用TIM相比,其散熱效率更高。該項(xiàng)工作提供了一種先進(jìn)的石墨烯基TIM,具有優(yōu)異的環(huán)境適應(yīng)性和抗疲勞性能,擴(kuò)大了其在極端環(huán)境中的應(yīng)用,如高超聲速飛行器、高通量衛(wèi)星和大功率雷達(dá)系統(tǒng)。
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通過靜電植絨輔助定向氮化硼片提高界面材料的導(dǎo)熱性
來源 | Ceramics International 01 背景介紹 隨著現(xiàn)代電子產(chǎn)品逐漸向小型化、集成化、大功率化的方向發(fā)展,高導(dǎo)熱的柔性熱界面材料受到了人們的廣泛關(guān)注。但是,由于熱源和散熱器之間的間隙被空氣占據(jù),而空氣的導(dǎo)熱系數(shù)非常低,導(dǎo)致熱量不能及時(shí)散出。因此需要使用熱界面材料(TIM)填充微間隙,TIMs基于聚合物樹脂,通過引入導(dǎo)熱料優(yōu)化導(dǎo)熱系數(shù)。 六方氮化硼(h-BN)它具有層狀結(jié)構(gòu),在平面方向上具有較高的導(dǎo)熱系數(shù)(600 W/m K),而在垂直方向上具有較低的導(dǎo)熱系數(shù)(30 W/mK)。此外,它還具有優(yōu)異的穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。這種穩(wěn)定性使得BN很難與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)。一些研究者為了增強(qiáng)了聚合物基體與填料之間的界面傳熱,改善了聚合物復(fù)合材料的填料分散性,降低了界面聲子損失。然而,這些對BN的表面修飾需要大量的化學(xué)物質(zhì),這促使研究人員通過改變BN的結(jié)構(gòu)的方法來提高導(dǎo)熱性。 近年來,靜電植絨技術(shù)被應(yīng)用于制備熱界面材料,在此基礎(chǔ)上,提出了一種新的策略,通過靜電植絨方法使BN納米片在柔性環(huán)氧基中有序排列,搭建傳熱通道。與機(jī)械混合法制備的隨機(jī)分布的氮化硼填充復(fù)合材料相比,垂直取向的氮化硼填充復(fù)合材料可以增強(qiáng)材料的導(dǎo)熱性能。 02 成果掠影 近期,中山大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)院陳振興教授團(tuán)隊(duì)通過靜電植絨的方法改善氮化硼納米片的排列結(jié)構(gòu)從而優(yōu)化材料的導(dǎo)熱性能取得新進(jìn)展。靜電植絨組裝策略在幾個(gè)連續(xù)的層中構(gòu)建了整齊排列的BN結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),從而提高了復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)。研究了不同h-BN用量對BN/環(huán)氧復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響。
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熱界面超材料圖2
一種具有柔軟,彈性和可拉伸的復(fù)合界面材料
沖擊測試中,復(fù)合凝膠在器件通常工作溫度范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的沖擊穩(wěn)定性。在循環(huán)加熱/冷卻測試中,該復(fù)合凝膠也表現(xiàn)出比市售熱界面材料(TIM)更穩(wěn)定的散熱,該研究結(jié)果為設(shè)計(jì)適合于TIMs的復(fù)合凝膠奠定了基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果以“Toward soft, stretchable and resilient high filled composite gels for potential application as thermal interface materials ”為題發(fā)表于《Composites Science and Technology 》。 03 圖文導(dǎo)讀 圖1. 柔軟,可拉伸和彈性高填充復(fù)合凝膠的設(shè)計(jì)原理。 圖2. 通過優(yōu)化共價(jià)交聯(lián)和自由大分子的組合制備高拉伸PDMS基復(fù)合凝膠的性能。 圖3. 復(fù)合凝膠的回彈性。 圖4. 復(fù)合凝膠在初始狀態(tài)和經(jīng)過加載卸載循環(huán)后的導(dǎo)熱性能和導(dǎo)熱系數(shù)。 END ★ 平臺(tái)聲明 部分素材源自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有。分享目的僅為行業(yè)信息傳遞與交流,不代表本公眾號(hào)立場和證實(shí)其真實(shí)性與否。如有不適,請聯(lián)系我們及時(shí)處理。歡迎參與投稿分享!
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一種具有高阻尼,柔軟和可再加工的界面材料
隨著高性能計(jì)算需求的不斷增長,服務(wù)器CPU或GPU的設(shè)計(jì)功率逐漸提高到400w及以上。熱界面材料(TIMs)通過有效地將熱量從電子器件傳遞到散熱器,在電子器件的整體散熱中起著重要作用。另一方面,這些電子設(shè)備的汽車應(yīng)用需要TIMs的高性能特性,例如優(yōu)異的高阻尼,因?yàn)閬碜攒囕v的各種頻率的振動(dòng)和沖擊無處不在。事實(shí)上,大約20%的電子設(shè)備故障或疲勞故障是由上述振動(dòng)引起的。高阻尼和可再加工性可以抑制沖擊甚至修復(fù)振動(dòng)造成的損傷,阻尼TIMs的可再加工性可以有效地節(jié)約資源,降低成本。然而,目前的TIM仍然缺乏抑制振動(dòng)和再加工的能力,因?yàn)閷⑦@些特性集成到一個(gè)TIM中仍然是一個(gè)難題。 02 成果掠影 近日,中科院深圳先進(jìn)電子材料國際創(chuàng)新研究院曾曉亮、任琳琳和南昌大學(xué)杜國平老師團(tuán)隊(duì)針對開發(fā)具有顯著的阻尼性能、可再加工性、柔軟性和高導(dǎo)熱性的TIMs取得最新進(jìn)展。受皮膚組織中纖維網(wǎng)絡(luò)和脂肪細(xì)胞的協(xié)同作用的啟發(fā),我們在這里報(bào)道了一種高阻尼、柔軟和可再加工的TIM,將粘性聚合物注入聚丁二烯瓶刷聚合物網(wǎng)絡(luò)中,同時(shí)結(jié)合氮化鋁填料。所得的TIMs在日常生活頻率范圍內(nèi)(1 - 300 Hz)的阻尼系數(shù)高達(dá)0.95-1.0,優(yōu)異的再加工效率(92%),低楊氏模量(55.8 kPa)和導(dǎo)熱系數(shù)為2.25 W/mK。目前的工作為抗沖擊電子產(chǎn)品中的高性能TIMs提供了一種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法。研究成果以“High damping, soft and reprocessable thermal interface materials inspired by the microstructure of skin tissue”為題發(fā)表于《Composites Science and Technology》。
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一種用于定向垂直碳纖維基復(fù)合界面材料的制備技術(shù)
采用有限元模擬方法研究了定向SCFs與Al球形顆粒復(fù)合材料的工作機(jī)理和導(dǎo)熱性能。 此外,利用紅外像儀觀察了復(fù)合材料在加熱和冷卻階段的表面溫度變化。當(dāng)SCF-90作為裸模和筆記本電腦熱管之間的TIM時(shí),溫度下降了16℃,表明SCF-90成功地實(shí)現(xiàn)了沿垂直定向碳纖維基三維網(wǎng)絡(luò)的高效傳熱。這項(xiàng)工作說明了使用SCFs制備高導(dǎo)熱3D網(wǎng)絡(luò)的前景,可用于未來電子設(shè)備的管理。 研究成果以“Pie-rolling-inspired construction of vertical carbon fiber high thermal conductivity hybrid networks”為題發(fā)表于《Applied Surface Science》。 該成果是蘇州泰吉諾新材料有限公司在高性能熱界面材料產(chǎn)學(xué)研方面的一個(gè)縮影,泰吉諾將堅(jiān)守企業(yè)責(zé)任,以客戶需求為導(dǎo)向,不斷在高性能熱界面材料領(lǐng)域開展前沿研究,為客戶提供性能更優(yōu)良的原創(chuàng)產(chǎn)品。 03 圖文導(dǎo)讀 圖1.定向技術(shù)以及材料制備工藝示意圖。 圖2.復(fù)合材料的XRD圖譜。 圖3.不同倍數(shù)的SCF-random的SEM圖像。 圖4.不同角度(0?,45?和90?)復(fù)合材料的SEM和EDS圖像。 圖5.不同條件下復(fù)合材料導(dǎo)率變化以及本文導(dǎo)率和相關(guān)文獻(xiàn)對比。 圖6.SCF-0, SCF-45, SCF-90 和 SCF-only-90的有限元分析。
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基于COMSOL的微米激光復(fù)合材料應(yīng)力聲波仿真 ¥1000
使用固體傳熱,固體力學(xué),壓力聲學(xué),瞬態(tài) 三個(gè)模塊。 本案例模型及相關(guān)操作見附件、收費(fèi)內(nèi)容部分,凡購買本案例的朋友,結(jié)合附件中的模型及相關(guān)操作說明在仿真操作上還有什么疑問,請與我溝通交流。