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摘要:
Silicone rubber is widely used as a kind of thermal interface material (TIM) in electronic devices. However few studies have been carried out on the thermal conductivity mechanism of silicone rubber. This paper investigates the thermal conductivity mechanism by non-equilibrium molecular dynamics (NEMD) in three aspects:chain length, morphology, and temperature. It is found that the effect of chain length on thermal conductivity varies with morphologies. In crystalline state where the chains are aligned, the thermal conductivity increases apparently with the length of the silicone-oxygen chain, the thermal conductivity of 79 nm-long crystalline silicone rubber could reach 1.49 W/(m·K). The thermal conductivity of amorphous silicone rubber is less affected by the chain length. The temperature dependence of thermal conductivity of silicone rubbers with different morphologies is trivial. The phonon density of states (DOS) is calculated and analyzed. The results indicate that crystalline silicone rubber with aligned orientation has more low frequency phonons, longer phonon MFP, and shorter conducting path, which contribute to a larger thermal conductivity.
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篇名 Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of silicone rubber
来源期刊 中国物理B(英文版) 学科
关键词 silicone rubber chain length thermal conductivity molecular dynamics simulation
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 436-442
页数 7页 分类号
字数 语种 英文
DOI 10.1088/1674-1056/ab7743
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研究主题发展历程
节点文献
silicone rubber
chain length
thermal conductivity
molecular dynamics simulation
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
中国物理B(英文版)
月刊
1674-1056
11-5639/O4
北京市中关村中国科学院物理研究所内
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出版文献量(篇)
17050
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