具有高度导热性和结构超稳定的图形膜,具有无异质接口,用于极端热管理
Peijuan Zhang1, Yuanyuan Hao1, Hang Shi1
1MOE Key Laboratory of Macromolecular Synthesis and Functionalization, Department of Polymer Science and Engineering, Key Laboratory of Adsorption and Separation Materials and Technologies of Zhejiang Province, Zhejiang University, 38 Zheda Road, Hangzhou, 310027, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|December 19, 2023
概括
图形膜 (GF) 在极端寒冷冲击下失效. 一个新的Cu-modified GF (GF@Cu) 具有无接口,在数百个循环后显示出出色的结构稳定性和高热导率.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 热力工程是热力工程中的一个.
背景情况:
- 图形膜 (GF) 为电子冷却提供高热导率.
- 在极端的热循环下,GF材料面临结构性故障,限制了它们的可靠性.
研究的目的:
- 在循环液冲击 (LNS) 下调查 GF 的故障机制.
- 开发一种强大的GF材料,用于极端热管理应用.
主要方法:
- 在周期性液冲击 (77300 K) 期间研究了GF失效机制.
- 开发了一种新的金属纳米装甲策略,使用Cu修饰的石墨膜 (GF@Cu).
- 描述了LNS后GF@Cu的结构稳定性和导热性.
主要成果:
- 识别了一个识别了一个.
- 透 - 扩散 - 变形
- 在LNS下,泡过程作为GF故障机制.
- 在数百次LNS循环后,GF@Cu表现出优越的结构稳定性.
- 在150个LNS循环后,GF@Cu保持了高热导率 (1088 W m-1 K-1),降解率为<5%,而纯GF的降解率为50%.
结论:
- 金属纳米装甲策略有效地提高了石墨膜的强度.
- GF@Cu是极端环境中可靠的热管理的有希望的材料.
- 这项工作有助于在航空航天电子产品中使用先进的碳基材料.


