从马兰戈尼流中获得的可转移的穿孔颗粒单层,用于导热介电涂层
Jessica L Faust1, Evan Z Toth1, Jason Adams2
1Department of Mechanical and Industrial Engineering, Northeastern University, Boston, Massachusetts 02115, United States.
ACS applied materials & interfaces
|October 25, 2024
概括
研究人员增强了六角化 (h-BN) 薄膜,用于电子中的先进热管理. 这一突破为高功率设备提供了卓越的散热,克服了以前的材料加工挑战.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 热力工程是热力工程中的一个.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 高功率密度电子面临着热管理限制,影响性能和尺寸.
- 现有的介电材料很难在不损害电子完整性的情况下有效导热.
- 像六角化 (h-BN) 和钻石这样的高导热材料存在加工挑战.
研究的目的:
- 开发使用六角化 (h-BN) 的先进热管理解决方案.
- 研究新的加工技术,以提高h-BN的导热性.
- 为了比较不同h-BN薄膜架构的热扩散能力.
主要方法:
- 通过修改的朗迈尔-布洛杰特工艺制造高度定向的单颗粒厚的h-BN薄膜.
- 使用马兰戈尼效应加密h-BN薄膜以提高导热性.
- 生产高负载 (∼60体积%) h-BN 薄膜进行比较分析.
主要成果:
- 在厚度最小的h-BN薄膜中实现了显著的导热增强.
- 与较少协调的系统相比,在高度定向的h-BN单层中证明了优越的热扩散.
- 成功地将这些h-BN薄膜应用于玻璃纤维增强聚合物和单板计算机上.
结论:
- 开发的h-BN薄膜为要求高的电子应用中先进的热管理提供了可行的解决方案.
- 修改后的兰迈尔-布洛德盖特和马兰戈尼效应处理显著提高了h-BN的热性能.
- 这些发现为提高高功率电子和航空航天部件的性能和可靠性铺平了道路.


