国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
天津大學封偉團隊MSER綜述:聚合物基三維連續網絡的導熱復合材料
2020-08-13  來源:高分子科技

  隨著高功率、高集成度電子器件以及航空航天和能源化工等領域的快速發展,對高效熱管理系統的要求越來越高。其中,高性能熱界面材料作為熱管理系統的關鍵材料,要求其具有輕質、高導熱、高穩定性和彈性等性能。由于傳統導熱材料如金屬、無機導熱材料的缺點(質量大、柔性差等),導熱聚合物的應用正在不斷向高導熱材料的領域滲透。聚合物導熱材料在成本、制備工藝、柔韌性及穩定性等方面更有優勢。開發高導熱的聚合物復合材料已經成為了該領域的一個研究熱點。針對聚合物的低導熱性,將其與高導熱填料復合是制備導熱聚合物復合材料的一個簡單、高效的策略。三維連續網絡對于提高復合均勻性以及減少聲子的界面散射具有重要的意義,以此作為填料與聚合物復合可以有效提高其導熱效率(圖1)。


圖1. 利用高導熱填料構建三維連續網絡用于高效熱管理


  近期,天津大學封偉教授團隊全面綜述了三維導熱網絡的構建及在制備聚合物基導熱復合材料方面的相關研究,以《Three-dimensional Interconnected Networks for Thermally Conductive Polymer Composites: Design, Preparation, Properties, and Mechanisms》為題發表在Materials Science & Engineering: R: Reports(IF=26.625)雜志上(DOI: 10.1016/j.mser.2020.100580)。內容主要包括以下部分:


1、本征型導熱聚合物

  聚合物分子鏈的無序性和分子鏈間相互作用弱是導致聚合物熱導率低的主要原因,聚合物鏈的非晶態結構和隨機振動極大地降低了聲子的平均自由程,造成大量的聲子散射。通過提高聚合物的結晶度、改善聚合物鏈的取向性、增強分子鏈間的相互作用,可以有效地改善聲子在聚合物鏈上的傳遞,從而提高聚合物的熱導率。目前,增強分子鏈的排列和結晶度的最常用方法是拉伸形成聚合物纖維或薄膜,這種特殊的形態限制了其實際應用。在大范圍內對聚合物的結晶度和分子鏈取向進行調控仍然是一個難以解決的問題。(圖2


圖2.通過聚合物分子鏈調控提高其熱導率的方向


2、分散填料型聚合物導熱復合材料

  聚合物的導熱性能可以通過直接填充導熱填料來改善,但其往往需要極大的填充量才可以達到理想的熱導率(圖3),同時還需要解決填料的分散性和界面相容性問題。填料含量低的復合材料熱導率值改善較差,而填料的填充率高則會削弱聚合物的加工性能和力學性能。


圖3. 通過大量填充導熱填料提升聚合物的熱導率


3、預制三維網絡型導熱聚合物復合材料

  相比于分散的填料顆粒,三維網絡的連通結構使其具有較小的界面熱阻,從而在制備高性能導熱復合材料方面更具有優勢。首先,預構建的三維連續導熱網絡可以克服制備過程中填料團聚的缺點,保證填料在聚合物基體中均勻分散。其次,一個相互連接的填料網絡在聚合物中提供了更多的傳熱通道,并通過降低界面熱阻的負面影響來增加熱導率(圖4)。第三,預構建方法使三維網絡的取向性調控更加容易。


圖4. 三維導熱網絡用于提升聚合物熱擴散性能的示意圖


3.1三維石墨烯導熱網絡


  石墨烯作為一種獨特的二維結構材料,具有優異的導電性、柔韌性、導熱性和力學強度,被認為是改善聚合物電、熱和機械性能的最佳填料之一。構建三維石墨烯網絡的方法包括化學氣相沉淀(CVD)、電化學、氧化石墨烯(GO)網絡還原、自組裝、三維打印、模板法等(圖5)。聚合物復合材料的熱導率受石墨烯晶體質量、結構取向及網絡密度的影響。


圖5. 三維石墨烯網絡的構建方法


3.2三維碳納米管導熱網絡


  三維碳納米管網絡主要包括碳納米管陣列和碳納米管氣凝膠。碳管陣列的高取向性使其在制備定向高導熱復合材料方面具有極大的優勢。由于個體碳管之間存在的界面熱阻(圖6),三維的碳納米管氣凝膠往往展現出較差的熱導率,使其在提升聚合物熱導率方面不具備優勢。提高碳管之間的界面連接,是提升其熱導率的關鍵(圖7)。


圖6. 碳納米管氣凝膠中存在的界面熱阻


圖7. 通過增強碳管之間的連接構建連續的碳納米管網絡


3.3三維氮化硼導熱網絡


  氮化硼的電絕緣性使其在在微電子方面的熱管理領域具有重要的應用價值。三維氮化硼骨架可以通過氮化硼納米片的自組裝或CVD原位生長來構建。對于復合材料的制備,氮化硼骨架的密度應足夠高,以提供足夠數量的傳熱通道。在熱傳導復合材料中,通過調整氮化硼網絡的取向方向可以控制不同方向的熱導率值。


3.4其他三維導熱網絡


  幾乎所有的高導熱材料都可以組裝成三維的導熱網絡用于制備高導熱的聚合復合材料。常用的三維導熱網絡包括金屬導熱骨架、金剛石導熱網絡、碳化硅網絡、氧化鋁網絡及雜化導熱網絡等。


4、復合材料中原位構建三維導熱網絡

  除了預制構建的三維導熱網絡,另一種簡單和可行的方法是在制備聚合物復合材料過程中原位構建互連的填料網絡(圖8),即通過導熱填料涂覆聚合物顆粒,再利用熱壓成型工藝,實現導熱填料在聚合物基體中形成三維連續結構。但完全包覆的填充顆粒會造成復合材料中形成不連續的聚合物相,從而影響宏觀材料的力學性能。


圖8. 在制備復合材料中原位構建連續網絡


圖9. 對比不同三維網絡填料與分散填料對復合材料熱導率的影響


5、結論和展望

  柔性、輕量化和高導熱性的聚合物基熱界面材料對于新一代大功率、高集成電子器件的發展具有重要意義。在聚合物復合材料中,熱導率主要受內部界面熱阻的限制,包括填料-聚合物界面和填料-填料界面。通過構建三維導熱網絡可以有效降低填料-填料之間的界面熱阻,從而有效提升聚合物基體的熱傳遞能力(圖9)。此外,如何實現三維導熱網絡的大規模制備及商業化應用、降低填料-聚合物之間的界面熱阻進一步提升熱導率將是未來熱界面材料領域需要解決的問題。


  該論文的第一作者為天津大學博士研究生張飛,通訊作者為天津大學封偉教授。該研究得到國家自然科學基金項目的支持。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.mser.2020.100580

  下載:論文原文

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
国产在线成人| 999国产精品| 日韩精品一二三四| 久久蜜桃av| 久久国产亚洲| 久久久人人人| 婷婷成人综合| 欧美福利一区| 99在线|亚洲一区二区| 亚洲精品99| 日韩网站在线| 国产精品日韩久久久| 黄色av一区| 好吊视频一区二区三区四区| 日韩欧美精品综合| 久久精品中文| 香蕉久久国产| 偷拍亚洲精品| 国产日韩欧美三级| 国产精品香蕉| 精品精品国产三级a∨在线| 免费福利视频一区二区三区| 欧美1区免费| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 蜜芽一区二区三区| 欧美精品观看| 精品三区视频| 久久中文亚洲字幕| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 首页亚洲欧美制服丝腿| 日韩精品亚洲专区| 精品午夜av| 午夜av一区| 日韩综合一区二区| 麻豆成人av在线| 三级精品视频| 一区二区三区国产在线| 国产精品中文字幕制服诱惑| 国产精品99视频| 欧美福利专区| 91精品国产自产观看在线| 国产精品xxx| 精品丝袜在线| 亚洲一级大片| 久久久久97| 欧美另类专区| 日韩av一区二区在线影视| 精品欧美日韩精品| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 日本成人在线一区| 精品视频91| 中日韩男男gay无套| 国产免费久久| 激情六月综合| 日本久久二区| 日韩不卡视频在线观看| 婷婷亚洲成人| 国产中文在线播放| 蜜桃久久精品一区二区| 欧美激情综合| 亚洲国产一区二区三区在线播放| 欧美日本不卡高清| 欧美精品资源| 国产调教一区二区三区| 久久婷婷av| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 久久人人88| 美日韩一区二区三区| 亚洲黄色在线| 欧美性www| 五月婷婷六月综合| 精品国产aⅴ| 亚洲精品在线国产| 久久久五月天| 国产精品中文| 亚洲欧美久久久| 日韩理论视频| 欧美色综合网| 午夜久久影院| 国产黄大片在线观看| 日韩黄色免费网站| 精品一区欧美| 久久久久久久欧美精品| 亚洲欧美不卡| 国产精品精品| 国产日韩免费| 一本一道久久a久久| 91精品一区二区三区综合| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲国内欧美| 国产精品99一区二区三区| 88久久精品| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 九九精品调教| 精品免费av一区二区三区| 日韩不卡手机在线v区| 红桃视频亚洲| 樱桃视频成人在线观看| 欧美成人精品一级| 日韩avvvv在线播放| 最新国产精品视频| 亚洲综合日本| 欧美日韩激情| 91精品一区二区三区综合在线爱| 精品理论电影在线| 久久99蜜桃| 国产精品玖玖玖在线资源| 日韩av不卡一区二区| 一区二区三区国产盗摄| 午夜久久久久| 激情欧美丁香| 欧美国产91| 日韩欧美少妇| 欧美sm一区| 中文字幕系列一区| 91精品xxx在线观看| 日韩欧美自拍| 亚洲精品一区三区三区在线观看| 蜜桃av.网站在线观看| 97精品一区| 国产成人精品一区二区三区免费| 国产精品3区| 欧美精品不卡| 精品视频黄色| 黄色aa久久| 成人欧美一区二区三区的电影| 老牛国内精品亚洲成av人片| 国产精品中文字幕制服诱惑| 日韩av网站免费在线| 97精品久久| 国产日韩高清一区二区三区在线 | 国产午夜久久| 国产精品色网| 亚洲视频国产| 在线免费观看亚洲| 亚洲欧美日韩视频二区| 天堂成人免费av电影一区| 亚洲一区中文| 蜜桃免费网站一区二区三区| 亚洲精品国产精品粉嫩| 日韩激情一二三区| 国产精品最新自拍| 成人精品高清在线视频| 日本在线高清| 日韩午夜黄色| 亚洲精品伊人| 国产精品日本一区二区三区在线| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区三区四区| 国产精品久久久久久久久久齐齐| 欧美a在线观看| 一本大道色婷婷在线| 欧洲激情综合| 亚洲视频电影在线| 国产乱码精品一区二区三区四区| 美女在线视频一区| 人人精品亚洲| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 日韩不卡一区二区三区| 精品日韩在线| 国产精品7m凸凹视频分类| 日韩在线观看一区二区| 91精品丝袜国产高跟在线| 精品视频在线观看网站| 香蕉成人av| 免费不卡在线观看| 老司机精品视频在线播放| 亚洲91久久| 日韩中出av| 福利片在线一区二区| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲一区二区三区久久久| 国产精品久久久一区二区| 久久国产电影| 奇米色欧美一区二区三区| 久久wwww| 精品中文一区| 国产精品主播在线观看| 天堂资源在线亚洲| 亚洲精品乱码| 久久精品理论片| 国产亚洲午夜| 国产精品天天看天天狠| 日韩成人亚洲| 日韩中文字幕视频网| 成年男女免费视频网站不卡| 午夜亚洲精品| 免费在线亚洲欧美| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 久久激情av| 国产一区二区三区自拍| 中文字幕亚洲精品乱码| a天堂资源在线| 综合干狼人综合首页| 在线天堂资源www在线污| 黄页网站一区| 久久字幕精品一区| 亚洲一区二区av| 亚洲日本网址| 欧美一区不卡|