在小型設(shè)備中,熱界面材料(TIM)的開(kāi)發(fā)變得越來(lái)越重要,因此探索具有導(dǎo)熱性和彈性的高導(dǎo)熱性TIM具有非常重要的意義。這里,通過(guò)構(gòu)建超薄六角形氮化硼納米片(h-BNNSs)和碳納米管(CNTs)的導(dǎo)熱通道,制備了高導(dǎo)熱性,柔韌性和彈性的聚合物基熱塑性聚氨酯(TPU)復(fù)合膜。然后,h-BNNSs/CNTs / TPU復(fù)合材料的最大熱導(dǎo)率高達(dá)1.35 W m-1 K-1,相對(duì)于原始聚合物TPU,其導(dǎo)熱率提高了約513%。如此好的熱導(dǎo)率歸因于多通道傳熱結(jié)構(gòu)的構(gòu)建。而且,該復(fù)合膜具有出色的絕緣性,可以拉伸到其原始長(zhǎng)度的300%以上。因此,該h-BNNSs/CNTs/TPU復(fù)合膜作為重要TIMs在熱導(dǎo)應(yīng)用中具有巨大的潛力。
Figure 1. h-BNNSs/CNTs/TPU復(fù)合膜的合成過(guò)程示意圖。
Figure 2. (a)h-BNNSs/CNT前驅(qū)體的SEM內(nèi)部形貌;(b)h-BNNSs/CNTs/TPU復(fù)合膜的SEM橫截面形貌及其圓形實(shí)物照片;(c)光滑的h-BNNSs/CNTs/TPU復(fù)合膜的SEM形貌;(d)h-BNNSs/CNTs/TPU復(fù)合材料在拉伸前后的實(shí)物圖。
Figure 3. (a)方形且表面光滑(h-BNNS30/CNT70)65/TPU35復(fù)合膜的光學(xué)照片,(b–e)(h-BNNS30/CNT70)65/TPU35復(fù)合膜在折疊,打結(jié),卷曲和卷起狀態(tài)時(shí)的照片。
Figure 4. (a–c)具有不同TPU含量的h-BNNSs/CNT/TPU復(fù)合材料的DMA結(jié)果;(d)(h-BNNSX/CNT Y)65/TPU35復(fù)合膜的熱導(dǎo)率和熱擴(kuò)散率;(e)熱導(dǎo)率增強(qiáng)和熱擴(kuò)散率;(f)循環(huán)彎曲后,(h-BNNS30/CNT70)65/TPU35復(fù)合材料的熱導(dǎo)率。
相關(guān)研究工作由中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院Zhenyang Wang課題組于2020年發(fā)表在New Journal of Chemistry期刊上。原文:Increasing heat transfer performance of thermoplastic polyurethane by constructing thermal conduction channels of ultra-thin boron nitride nanosheets and carbon nanotubes。
轉(zhuǎn)自《石墨烯雜志》公眾號(hào):