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    高導熱氮化硼聚合物復合薄膜

    文章出處: 天元航材    責任編輯: 天元化工新材廠家    發布時間:2023-03-08 10:17:54    點擊數:0    【
    [導讀]: 天元航材給大家介紹下關于高導熱氮化硼聚合物復合薄膜的相關知識,高導熱氮化硼聚合物復合薄膜是什么,高導熱氮化硼聚合物復合薄膜如何制備?一起來看看吧!

    高導熱氮化硼聚合物復合薄膜

    天元航材是一家擁有50余年的生產技術工藝沉淀的化工原料廠家,主營產品有六方氮化硼(白石墨烯、HBN)等硼系列化工原料產品。今天,小編給大家介紹下關于高導熱氮化硼聚合物復合薄膜的相關知識,高導熱氮化硼聚合物復合薄膜是什么,高導熱氮化硼聚合物復合薄膜如何制備?一起來看看吧!

    隨著5G+物聯網時代的發展,各種電子設備的發展趨向于高度集成、小型化和高功率方面發展,因而電子元器件的導熱和散熱問題越來越突出。雖然即使電子元器件用的聚丙烯、聚酰亞胺、聚乙烯、聚乙烯醇、聚酰胺、聚碳酸酯等聚合物材料比傳統的導熱材料具有質量輕、易加工、強度高、耐腐蝕、電氣絕緣好等優良的性能。但是這些聚合物材料通常具有較低的導熱率,這限制了它們在導熱領域的應用。因此,在這些聚合物中添加導熱填料的話,就可以完美地解決其低導熱率的難題。

    而備受矚目的導熱填料就不得不說氮化硼了,氮化硼有幾種不同的晶體形式,在導熱領域中最常用的是六方氮化硼(以下簡稱h-BN)。六方氮化硼的結構特性使其具有許多優良的性能。如低熱膨脹系數、高導熱系數(導熱系數33W/(M.K))、潤滑性好、高耐熱性、低摩擦系數、優異的介電性能等物理性能以及耐腐蝕、耐氧化性、化學穩定性等化學性能,是制備填充高導熱性、絕緣復合材料的首選。此外,隨著h-BN粒徑的增加,使其更容易形成完整的導熱通路,從而使導熱率也會增加,提高了材料的導熱性能。然而,當填料的粒徑繼續增加到一定的閾值時,導熱系數程下降趨勢,因為粒徑變大也增加了填料與高分子材料之間的界面,增加了聲子散射,降低了復合材料的導熱系數,因此選擇適當的粒徑很重要!

    下面給大家介紹一種制備高導熱氮化硼聚合物復合薄膜的工藝方法
    制取原料:1~5wt%,氮化硼量子點、50~95wt%聚合物基體、5~50wt%,功能化氮化硼;
    (1)功能化氮化硼的制?。簩⒘降餳-bn與尿素按照質量之比1:20完成砂磨,精磨2h;進行過濾之后把所獲得的氮化硼粉末分散到100ml的二甲基甲酰胺(dmf)中,超聲分散10鐘頭獲得氮化硼納米片分散液;然后將氮化硼納米片分散液完成溶劑熱反應,在100℃下化學反應24鐘頭,下層分散液即為功能化氮化硼分散液。
    (2)氮化硼量子點的制?。喝×鞒?1)溶液熱之后的上層溶液,以2000rpm轉速比下離心40min;然后將離心之后的溶液進行過濾獲得氮化硼量子點溶液。
    (3)將聚合物基體聚酰亞胺投入到二甲基甲酰胺中,在80℃下攪勻2h,配制質量分數為5wt%的聚合物基體溶液。
    (4)將流程(1)所得到的功能化氮化硼納米片分散液、流程(2)所得到的氮化硼量子點與流程(3)所得到的聚酰亞胺溶液依照相應的質量比完成混合,常溫狀態下攪勻0.5h,之后再進行超聲0.5h,獲得氮化硼量子點/功能化氮化硼/聚酰亞胺混合液。
    (5)將流程(4)所得到的氮化硼量子點/功能化氮化硼/聚酰亞胺混合液放置于真空烘箱中,常溫狀態下抽真空脫氣,10min后取出來混合液,把它倒進模具中,并放置于烘箱中,在40℃真空干燥48h,就可以獲得摻雜量子點功能化氮化硼/聚酰亞胺導熱復合膜。

    今天,小編就給大家介紹到這里了,如有疑問,歡迎致電咨詢小編!
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    天元航材是一家生產銷售{氮化硼,六方氮化硼,高導熱氮化硼,氮化硼聚合物復合薄膜}等化工原料的廠家,有著50年的豐富歷史底蘊,有著遼寧省誠信示范企業,國家守合同重信用企業等榮譽稱號,今天給您帶來高導熱氮化硼聚合物復合薄膜的相關介紹.

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