两相混合热接口处理的E-玻璃纤维/MWCNT/石墨烯/铜氧化物纳米复合材料用于电子设备
Swaminathan Ramu1, Natarajan Senthilkumar1, Balakrishnan Deepanraj2
1Saveetha School of Engineering, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, Tamil Nadu, 602105, India.
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|May 27, 2024
概括
使用处理的玻璃纤维和混合纳米填充剂开发了高性能双相热接口材料. 与其他配方相比,EMGC2复合材料表现出优越的导热性,机械性和耐磨性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 开发先进的热接口材料 (TIM) 对于管理电子设备中的热量至关重要.
- 双相混合模式的TIM提供了增强的热管理功能.
- 对处理的玻璃纤维和各种纳米填充剂进行了探索,以提高TIM性能.
研究的目的:
- 创建和描述新的双相混合模式热接口材料.
- 为了研究这些材料的机械性能,导热率和磨损行为.
- 为工程应用开发可获得专利的高性能TIM.
主要方法:
- 三种聚合物复合材料使用环氧基质和20%体积处理的e-玻璃纤维制造.
- 复合材料在多壁碳纳米管 (MWCNT),石墨烯和氧化铜 (CuO) 含量方面各不相同.
- 真空包装用于复合材料制造,具体配方EMGC1,EMGC2和EMGC3详细说明.
主要成果:
- 该EMGC2复合材料的导热率最高,为0.3466W/mK.
- 处理的玻璃纤维/混合纳米填料环氧复合材料显示出比单相对应材料更强的机械性.
- 扫描电子显微镜证实了填充剂的均分散,并确定了故障机制.
结论:
- 混合两相EMGC2环氧矩阵复合材料表现出优越的导热性,机械性和磨损性.
- 这项研究强调了混合纳米填充系统在提高TIM性能方面的潜力.
- 开发的材料对要求高的工程应用,需要高效的热管理具有前景.


