導(dǎo)熱絕緣聚合物材料研究領(lǐng)域獲重要進(jìn)展
日前,上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院江平開教授研究團(tuán)隊在導(dǎo)熱絕緣聚合物材料領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,相關(guān)成果以“Cellulose Nanofiber Supported 3D Interconnected BN Nanosheets for Epoxy Nanocomposites with Ultrahigh Thermal Management Capability”為題,在國際著名材料期刊《Advanced Functional Materials》上發(fā)表。江平開教授團(tuán)隊多年來致力于導(dǎo)熱絕緣材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,這是2013年以來該團(tuán)隊第二次在《Advanced Functional Materials》發(fā)表導(dǎo)熱絕緣領(lǐng)域的論文。該工作得到了國家科技部重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(No.2014CB239503)、國家自然科學(xué)基金項目(Nos.51522703,51477096,51277117)及上海市浦江人才計劃(PJ14D018)的資助。
絕緣材料是電力設(shè)備及電子器件不可或缺的基本組成部分,相當(dāng)程度上決定了電力設(shè)備及電子器件的技術(shù)水平。當(dāng)前,電力設(shè)備與電子器件朝著集成化、高功率化等方向發(fā)展,運行、工作過程中易產(chǎn)生大量熱量,這些熱量如不能通過絕緣高效傳遞出去會嚴(yán)重影響工作可靠性和使用壽命。聚合物在電力設(shè)備及電子器件中被廣泛用作絕緣材料,但大部分聚合物材料導(dǎo)熱系數(shù)低,嚴(yán)重制約了熱管理能力的提升。傳統(tǒng)增強(qiáng)導(dǎo)熱系數(shù)、提高熱管理能力的方法是在聚合物中添加大量無機(jī)導(dǎo)熱填料,但在滿足高熱管理能力的同時會犧牲聚合物材料的絕緣性能、機(jī)械性能及加工性能。因此,在低填充下實現(xiàn)高效的熱管理能力是導(dǎo)熱絕緣材料研究中的一大挑戰(zhàn)。
基于此,該研究團(tuán)隊提出利用氮化硼納米片(BNNS)構(gòu)筑三維導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)的方法增強(qiáng)聚合物材料的導(dǎo)熱系數(shù)。首先使用纖維素納米纖維作為支持模板,通過溶膠凝膠法與真空冷凍干燥技術(shù)制備三維互聯(lián)的氮化硼納米片氣凝膠,然后澆注環(huán)氧樹脂獲得得到納米復(fù)合絕緣材料。測試結(jié)果顯示,該材料在低氮化硼納米片含量(僅9.6 vol%)下,導(dǎo)熱系數(shù)可提高約14倍,刷新了聚合物絕緣材料的導(dǎo)熱增強(qiáng)效率記錄。重要的是,這一納米復(fù)合絕緣材料還保持了環(huán)氧樹脂的優(yōu)異絕緣性能,體積電阻率達(dá)1015 ? cm。紅外熱像儀觀察到該納米復(fù)合絕緣材料具有比常規(guī)納米復(fù)合材料快的多熱響應(yīng)速率,說明在熱管理方面具有很好的應(yīng)用前景。
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