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摘要:
随着现代电子产品的快速发展,研发具有高效的热管理材料正成为全球性的挑战.研究表明界面热阻是限制导热复合热管理材料高导热性能的最主要因素.该文设计并利用水热法合成了低界面热阻的六方氮化硼(BN)/二硫化钼(Mos2)异质结构,并将高导热性的BN/MoS2异质结构填充到环氧树脂中制备纳米复合材料.在水热反应过程中,MoS2生长在BN纳米片上,确保了较好的界面接触.其中,BN充当结构骨架和传热通道,而MoS2纳米片具有较大的比表面积,故能有效地收集热量.借助MoS2的浸润性,可以降低填料和聚合物基质之间的界面热阻.实验结果表明,合成的BN/MoS2-环氧纳米复合材料导热率从0.254 W/(m·K)提高到0.526 W/(m·K),比纯环氧树脂的导热率提升了107%.该研究结果有助于开发新型高性能导热材料.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 氮化硼/二硫化钼-环氧复合材料的导热性能研究
来源期刊 集成技术 学科 工学
关键词 氮化硼 二硫化钼 异质结构 热导率 协同效应 复合材料
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 专题:高性能热界面材料
研究方向 页码范围 38-44
页数 7页 分类号 TQ323.42
字数 3582字 语种 中文
DOI 10.12146/j.issn.2095-3135.20180912001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孙蓉 中国科学院深圳先进技术研究院 56 369 12.0 16.0
2 王英 中国科学院深圳先进技术研究院 23 567 10.0 23.0
3 汪正平 中国科学院深圳先进技术研究院 7 28 2.0 5.0
4 纪超 深圳大学材料学院 1 1 1.0 1.0
8 闫长增 中国科学院深圳先进技术研究院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
氮化硼
二硫化钼
异质结构
热导率
协同效应
复合材料
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
chi
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