欢迎光临~乐鱼网官方网
语言选择: 中文版 ∷  英文版

乐鱼网官方网址是多少

具有三维结构的高导热绝缘PIBNNS@rGO复合薄膜

时间: 2023-11-29 02:40:04 |   作者: 乐鱼网官方网址是多少

  器件的发展加快了传输的速度。然而,它也可能会引起电子设备的功耗和加热能力要求明显地增加。为了能够更好的保证设备的可靠性和延长设备的常规使用的寿命,高频电路板产生的热量一定要通过热Ms)进行散热。理想的TIMs应具有高导热性、优异的电绝缘性、柔韧性和轻量化,并适应柔性电子等新兴技术。

  六方氮化硼(hBN)是石墨烯类似物,拥有非常良好的力学性能、优异的化学稳定性和热稳定性,以及超高的导热系数(200-600 W/mK),因此在聚合物基复合材料研究领域非常关注。研究根据结果得出,由于原hBN的聚集性和相容性较差,界面声子振动失配,导热途径不有效,因此hBN基复合材料的导热系数通常较低,不能够满足高导热界面材料的要求。

  由于具有较大的比表面积和丰富的边基,氮化硼纳米片BNNS在聚合物基质中的分散性和相容性方面往往比未剥离的hBN具有前所未有的优势。然而,剥离后的BNNS横向尺寸仅为100 nm,厚度达到10 nm。因此,制备厚度均匀、产率高的高质量BNNS对于制备具有高导热性能的柔性复合膜具备极其重大意义。

  近年来,高性能PI纳米纤维薄膜在导热领域得到了广泛的研究。以及利用氧化石墨烯/膨胀石墨复合制备了具有高导热性的多层电磁干扰屏蔽柔性薄膜。根据其他研究根据结果得出,通过在BNNS之间建立桥梁来提高复合材料的导热性仍然是一个挑战。

  近期,天津工业大学的范杰教授联合中原工学院的何建新教授在制备柔性高导热纳米复合材料取得新进展。

  采用水热法和球磨法对NaOH-LiCl水溶液进行分离,得到了大尺寸(1 ~ 1.5 μm)、超低厚度(2 nm)、高收率(80%)的BNNS。提出了一种简单的电纺丝-电喷涂技术,用于制备具有双组分纳米片填充纳米纤维三维桥接结构的高导热绝缘纳米复合膜。通过阐明双组分多通道三维网络的导热机理,优化纳米片纳米纤维膜的堆叠结构,与PI/50BNNS相比,PI/50BNNS@2.5rGO纳米纤维复合膜的力学性能提高了168%。这是由于BNNS和rGO之间的堆积效应和界面相互作用。

  此外,BNNS与还原氧化石墨烯之间的协同效应降低了有效声子散射,以此来降低了界面热阻。随着BNNS含量的增加,获得了类似天然珍珠质的层状微观结构。在这种结构中,rGO作为连接相邻堆叠的BNNS层的桥梁,使得PI/ 50BNNS@2.5rGO纳米复合纸的面内导热系数达到16.92 W/m⋅K。该复合材料具备优秀能力的电绝缘性能、较高的耐热性和良好的热管理性能,是先进领域大功率集成器件电子封装的候选材料。

  图1.BNNS的水热剥离和球磨工艺及PI/BNNS@rGO纳米复合膜的制备示意图。

  ★平台声明部分素材源自网络,版权属于原本的作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们立即处理。欢迎参与投稿分享!

  。逆向工程的优势1.文物是不可再生的历史背景和文化资源,是国家文明的“金色名片”,通过

  硅脂作为一种液态热界面材料,大范围的应用于计算机、交换器、汽车、电源等诸多领域。传统的制备方式通常使用银粉、铝粉、铜粉等

  一定的伤害。跟我司工程师沟通后,我们按照每个客户的产品的特点,决定采用新新一代的HandyscanSAOMIAO3D,CN手持式蓝色激光

  扫描外观直接将待测的工件放置于smartscan saomiao3d,cn

  导电通路的多孔AgMS。使用冷压、浸渍和热亚胺化来获得独特的AgMS/

  材料的研究进展 /

  材料及高品质氮化硼粉的介绍 /

  材料,TIM热界面材料,低介电,新能源材料摘要:随微电子行业的持续不断的发展,高性能

  低介电材料介绍应用 /

  设计 /

  Pico W基于C/C++ SDK适配RT-Thread Wi-Fi经验总结

  基于openharmony适配移植的控件和常用类库组合成的Genius-Ohos

  #RTT设计大赛 基于AB32VG1的GPS位置记录器 @yu1988123

  #RTT设计大赛 智能家居安全监护系统 @vbfdsgjrkhvifda