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AgNPs协同BNNS增强高导热绝缘无纺布复合薄膜
被引量:
1
1
作者
宋沐原
李晓磊
+3 位作者
迟洪涛
黄梅
陆绍宁
马传国
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2024年第4期28-35,共8页
为了应对高导热绝缘复合材料日益增长的需求,本研究以PET无纺布(NWF)为模板,经过聚多巴胺(PDA)改性和原位还原工艺得到银纳米粒子(AgNPs)修饰的NWF(AgNPs@NWF)。采用循环浸渍吸附-分层组装工艺,通过纳米纤维素的分散作用和界面结合作用...
为了应对高导热绝缘复合材料日益增长的需求,本研究以PET无纺布(NWF)为模板,经过聚多巴胺(PDA)改性和原位还原工艺得到银纳米粒子(AgNPs)修饰的NWF(AgNPs@NWF)。采用循环浸渍吸附-分层组装工艺,通过纳米纤维素的分散作用和界面结合作用将氮化硼纳米片(BNNS)分别吸附到NWF和AgNPs@NWF表面,构建连续的BNNS导热网络骨架(BNNS@NWF)和AgNPs/BNNS协同导热网络骨架(AgNPs/BNNS@NWF)。以BNNS@NWF为表面层,AgNPs/BNNS@NWF为中间层,热压制备了BNNS-AgNPs/BNNS-BNNS三明治结构导热复合薄膜,对复合薄膜进行微观结构表征并测试其导热性能、绝缘性能、力学性能以及实际热管理性能。结果表明:复合薄膜在形成AgNPs/BNNS协同三维导热网络的同时也保证了绝缘性能。在BNNS和AgNPs的质量分数分别为34.8%和3.3%时,复合薄膜的面内导热系数达到7.56 W/(m·K),体积电阻率达到3.54×10^(13)Ω·cm,同时具有良好的力学性能,实际应用场景的测试证明该复合薄膜具有良好的热管理性能。
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关键词
导热复合材料
氮化硼纳米片
银纳米粒子
三明治结构
导热性能
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职称材料
题名
AgNPs协同BNNS增强高导热绝缘无纺布复合薄膜
被引量:
1
1
作者
宋沐原
李晓磊
迟洪涛
黄梅
陆绍宁
马传国
机构
桂林
电子科技大学
材料
科学与工程学院
桂林电子科技大学广西电子信息材料构效关系重点试验室
桂林
电子科技大学
电子信息
材料
与器件教育部工程研究中心
出处
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2024年第4期28-35,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(12262007)
广西壮族自治区大学生创新创业训练计划项目(S202110595242)。
文摘
为了应对高导热绝缘复合材料日益增长的需求,本研究以PET无纺布(NWF)为模板,经过聚多巴胺(PDA)改性和原位还原工艺得到银纳米粒子(AgNPs)修饰的NWF(AgNPs@NWF)。采用循环浸渍吸附-分层组装工艺,通过纳米纤维素的分散作用和界面结合作用将氮化硼纳米片(BNNS)分别吸附到NWF和AgNPs@NWF表面,构建连续的BNNS导热网络骨架(BNNS@NWF)和AgNPs/BNNS协同导热网络骨架(AgNPs/BNNS@NWF)。以BNNS@NWF为表面层,AgNPs/BNNS@NWF为中间层,热压制备了BNNS-AgNPs/BNNS-BNNS三明治结构导热复合薄膜,对复合薄膜进行微观结构表征并测试其导热性能、绝缘性能、力学性能以及实际热管理性能。结果表明:复合薄膜在形成AgNPs/BNNS协同三维导热网络的同时也保证了绝缘性能。在BNNS和AgNPs的质量分数分别为34.8%和3.3%时,复合薄膜的面内导热系数达到7.56 W/(m·K),体积电阻率达到3.54×10^(13)Ω·cm,同时具有良好的力学性能,实际应用场景的测试证明该复合薄膜具有良好的热管理性能。
关键词
导热复合材料
氮化硼纳米片
银纳米粒子
三明治结构
导热性能
Keywords
thermal conductive composites
boron nitride nanosheets
silver nanoparticles
sandwich structure
thermal conductivity
分类号
TM215 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AgNPs协同BNNS增强高导热绝缘无纺布复合薄膜
宋沐原
李晓磊
迟洪涛
黄梅
陆绍宁
马传国
《绝缘材料》
CAS
北大核心
2024
1
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