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高導(dǎo)熱聚合物復(fù)合材料的制備與性能研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-23 02:00
  有機(jī)聚合物材料因其具有優(yōu)良的加工性能、耐腐蝕、比重小、比強(qiáng)度高、成本低等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于人類(lèi)日常生活、生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域。然而有機(jī)聚合物材料大多是熱的不良導(dǎo)體(導(dǎo)熱系數(shù)一般在0.1-0.5 W/m·K),往往作為絕熱材料應(yīng)用。隨著電子科技和半導(dǎo)體工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展,在其中作為封裝材料、基板材料等大量應(yīng)用的低導(dǎo)熱有機(jī)聚合物材料已經(jīng)逐漸成為制約其持續(xù)發(fā)展的主要瓶頸。迄今,向聚合物基體中添加無(wú)機(jī)導(dǎo)熱填料依舊是提高有機(jī)聚合物材料導(dǎo)熱能力最常見(jiàn)也是最有效的方法。近年來(lái),具有高導(dǎo)熱系數(shù)的低維材料,比如納米石墨片、碳納米管、SiC晶須、石墨烯、六方氮化硼等已經(jīng)成為了導(dǎo)熱填料的研究熱點(diǎn)。大量的研究結(jié)果顯示,低維填料的各項(xiàng)異性有效地促進(jìn)了導(dǎo)熱鏈(導(dǎo)熱通道)的形成。同時(shí)各向異性的填料也導(dǎo)致了最終復(fù)合材料的各向異性,填料的低維形貌和常用的聚合物成型工藝往往導(dǎo)致填料高導(dǎo)熱面沿復(fù)合材料的平行面方向取向,使得復(fù)合材料的面內(nèi)導(dǎo)熱提升顯著,而對(duì)有效散熱更重要的面間導(dǎo)熱提升則非常小甚至可以忽略不計(jì)。因此在本論文研究工作中,我們從填料形貌和加工工藝出發(fā),通過(guò)研究影響復(fù)合材料導(dǎo)熱率的關(guān)鍵因素,試圖提高聚合物材料的面間導(dǎo)熱。課...

【文章頁(yè)數(shù)】:64 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1LFA447激光導(dǎo)熱儀的測(cè)試原理,插圖為儀器的外觀

圖1-1LFA447激光導(dǎo)熱儀的測(cè)試原理,插圖為儀器的外觀

第1章緒論上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文16Kim[112]等人通過(guò)在氮化硼表面修飾磁性氧化鐵顆粒,從而使填料在外部磁場(chǎng)下實(shí)現(xiàn)重新取向,從而制備出了垂直取向的BN-Fe3O4/Epoxy復(fù)合材料,由于填料具有各項(xiàng)異性,所以垂直排列的氮化硼會(huì)在垂直方向上形成導(dǎo)熱通道。當(dāng)填料的填充量為40....


圖1-2面間導(dǎo)熱率的測(cè)量原理

圖1-2面間導(dǎo)熱率的測(cè)量原理

上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文第1章緒論17LFA447對(duì)聚合物材料進(jìn)行面間(cross-plane)和面內(nèi)(in-plane)兩個(gè)方向上導(dǎo)熱率的測(cè)量。對(duì)于面間導(dǎo)熱率(cross-planethermalconductivity)的測(cè)量,屬于常規(guī)導(dǎo)熱率的測(cè)量,原理如圖1-2所示。作為加....


圖1-3面內(nèi)導(dǎo)熱率的測(cè)量原理

圖1-3面內(nèi)導(dǎo)熱率的測(cè)量原理

第1章緒論上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文18圖1-3面內(nèi)導(dǎo)熱率的測(cè)量原理1.5本課題的研究意義和研究?jī)?nèi)容1.5.1研究意義為了提高聚合物的導(dǎo)熱率,大部分研究者采取直接向聚合物基體中添加高導(dǎo)熱的填料(比如石墨(Gt),碳納米管(CNT),氮化硼(BN)以及石墨烯(rGO))的方法制備出具....


圖2-2(a,b)原氮化硼纖維和(c,d)1400°C熱處理后的SEM圖像

圖2-2(a,b)原氮化硼纖維和(c,d)1400°C熱處理后的SEM圖像

第2章BNfiber/PVA復(fù)合材料的制備及性能研究上海師范大學(xué)碩士學(xué)位論文26圖2-4(a,b)BNfiber-H2O2和(c,d)BNfiber-1400-H2O2的SEM圖譜2.3.2復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能表征采用自流平工藝制備的BNfiber/PVA復(fù)合材料的面間及面內(nèi)導(dǎo)熱率....



本文編號(hào):3935282

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