在电子包装中,MXene层双氧化物增强环氧纳米复合材料具有增强的电磁波吸收,热导电性和阻燃性
Luyao Wang1, Xin Li1, Yongxin Qian1
1State Key Laboratory of Material Processing and Die & Mould Technology, School of Materials Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 12, 2023
概括
这项研究开发了一种用于先进电子包装的新型MXene@LDH复合材料,显著改善了电磁波吸收,热导率和阻燃性,以满足现代电子需求.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 传统的电子包装材料,如环氧树脂 (EP),不足以管理微型电子产品中的电磁干扰 (EMI).
- 对于具有增强电磁波吸收 (EMA),热导率和阻燃能力的多功能电子包装有着至关重要的需求.
研究的目的:
- 为优质电子包装应用合成和表征一种新型复合材料 (MXene@LDH).
- 研究MXene和分层双氧化物 (LDH) 对EMA,热和阻燃性能的协同作用.
主要方法:
- 使用现场生长方法合成了MXene@LDH复合物.
- 评估了MXene@LDH/EP复合物的电磁波吸收 (EMA),导热率和阻燃性.
- 分析了结构和协同效应,以优化性能.
主要成果:
- 合成的MXene@LDH复合物表现出一种三明治结构,具有出色的EMA性能.
- 一种最佳的MXene@LDH/EP复合材料实现了-52.064 dB的最小反射损失 (RL) 和4.5 GHz的有效吸收带宽 (EAB).
- 与纯EP.相比,复合材料的导热率增加了118.75%,总热释放率 (THR) 减少了46.5%.
结论:
- 复合材料MXene@LDH是先进电子包装材料的有希望的候选材料.
- MXene和LDH之间的协同效应增强了EMA,导热性和阻燃性.
- 本材料解决了传统包装在高功率密度电子设备中的局限性.
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