对解电阻化及其高性能热接口材料的一般方法
Bin Zhang1, Zhengli Dou1, Rui Yuan1
1College of Polymer Science and Engineering, State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China.
ACS applied materials & interfaces
|October 30, 2024
概括
这项研究通过添加液体金属 (LM) 涂层来增强热接口材料 (TIM) 的化 (AlN). 这保护了AlN免受潮湿的影响,提高了其稳定性和电子产品中的热性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 化 (AlN) 为热接口材料 (TIM) 提供出色的导热性和电绝缘.
- 由于其晶体结构的潮湿诱导降解,AlN的实际使用受到阻碍.
- 提高AlN的水解稳定性和热性能对于先进的电子热管理至关重要.
研究的目的:
- 为AlN开发强大的表面修饰,以提高其在TIM中的稳定性和热性能.
- 为了研究加林斯坦液态金属 (LM) 涂层对AlN的保护和提高性能的影响.
- 为了使AlN在苛刻的电子环境中能够长期和广泛地应用.
主要方法:
- 使用机械化学方法,在AlN颗粒上制造出密集的加林斯坦液态金属 (LM) 外层.
- 分析了LM层所赋予的疏水性质及其与表面金属氧化物相互作用.
- 评估了LM涂层对基于AlN的TIMs的质性和导热性的影响.
主要成果:
- LM涂层创建了一个双层保护屏障,显著提高了AlN的抗水解能力,并增强了高湿度下的长期稳定性.
- LM层改善了TIM复合材料的厚性otropic特性和rheological移动性.
- 通过LM的桥梁效应,加强了界面热传输,从而提高了复合材料的导热性.
结论:
- 双面修改策略有效地解决了AlN的湿度脆弱性,并增强了其热管理能力.
- 加林斯坦LM涂层为创建基于AlN的稳定和高性能TIM提供了一个有前途的解决方案.
- 这种方法促进了AlN在先进的电子热管理系统中的实际和持久应用.
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