二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)是一種用于散熱的材料,其原理是利用材料的導(dǎo)熱性能,將熱量從高溫區(qū)域傳導(dǎo)到低溫區(qū)域,從而實(shí)現(xiàn)散熱的目的。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)通常由高導(dǎo)熱性的材料制成,如銅、鋁等金屬材料或石墨等非金屬材料。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)的表面通常會(huì)覆蓋一層導(dǎo)熱性能更好的材料,如硅膠等,以增強(qiáng)其散熱效果。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品、汽車、航空航天等領(lǐng)域,可以有效地降低設(shè)備的溫度,提高設(shè)備的穩(wěn)定性和壽命。是通過其具有良好的導(dǎo)熱性能,將電子設(shè)備產(chǎn)生的熱量快速傳導(dǎo)到散熱器上,從而實(shí)現(xiàn)散熱的目的。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)通常由導(dǎo)熱材料制成,如硅膠、硅脂、石墨等,其導(dǎo)熱系數(shù)高,能夠有效地將熱量傳導(dǎo)到散熱器上,從而降低電子設(shè)備的溫度,保護(hù)設(shè)備的正常運(yùn)行。同時(shí),二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)還具有良好的絕緣性能,能夠防止電子設(shè)備因散熱不良而導(dǎo)致的短路等問題。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)可解決通訊設(shè)備使用過程中局部溫度過高等問題。制造二維氮化硼散熱膜分類
二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)的優(yōu)點(diǎn)是散熱效果好:二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)可以有效地提高電子設(shè)備的散熱效果,避免因過熱而導(dǎo)致設(shè)備損壞。保護(hù)設(shè)備:二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)可以有效地保護(hù)電子設(shè)備,防止因過熱而導(dǎo)致設(shè)備損壞,延長設(shè)備的使用壽命。輕薄便攜:二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)可以根據(jù)設(shè)備的大小和形狀進(jìn)行定制,輕薄便攜,不會(huì)增加設(shè)備的重量和體積。易于安裝:二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)可以很容易地安裝在設(shè)備上,不需要專業(yè)的技能和工具。耐用性強(qiáng):二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)采用好的品質(zhì)的材料制成,具有很強(qiáng)的耐用性,可以長時(shí)間保持良好的散熱效果。高導(dǎo)熱二維氮化硼散熱膜二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)研發(fā)技術(shù)獲得國際水平評(píng)價(jià)。
氮化硼散熱膜的制備方法主要有激光熱解法、磁控濺射法、化學(xué)氣相沉積法等。其中磁控濺射法和化學(xué)氣相沉積法是目前應(yīng)用廣的制備方法。 1、磁控濺射法 磁控濺射法是一種將氮化硼薄膜沉積在基板上的方法,其基本原理是在真空腔室中,利用電子轟擊將靶材表面的原子或分子濺射出來并沉積在基板上。 該方法的優(yōu)點(diǎn)是制備過程簡單、易于控制,可以得到高純度、高致密度的氮化硼薄膜。但其缺點(diǎn)是設(shè)備成本較高,產(chǎn)量低。 2、化學(xué)氣相沉積法 化學(xué)氣相沉積法是一種將氮化硼膜沉積在基板上的方法,其基本原理是利用化學(xué)氣相反應(yīng),在高溫高壓條件下,將氣態(tài)前驅(qū)體分解成氮化硼原子或分子并在基板上沉積。 該方法的優(yōu)點(diǎn)是可以制備大面積、大厚度的氮化硼膜,且成本較低,但其缺點(diǎn)是反應(yīng)條件較為苛刻,易受前驅(qū)體污染影響,需要嚴(yán)格控制。
二維氮化硼散熱膜是一種高功率通訊設(shè)備中常用的散熱材料,其中石墨是被廣使用的材料之一,石墨散熱膜具有較高的平面熱導(dǎo)率及較低的垂直熱導(dǎo)率,這種特殊的導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)使得熱流可以很快地沿平面?zhèn)鞑亩焖偈枭⒕植扛邷丶星闆r,而很難穿透其散熱膜的垂直方向,其主要作用在于防止電子產(chǎn)品局部過熱。智能手機(jī)利用石墨散熱膜的平面均熱,熱量傳導(dǎo)作用,可以把熱量迅速均勻地傳導(dǎo)到機(jī)殼、框架以及屏幕等部件,以避免局部溫度過高引起“燙手感明顯”,使用性能下降,甚至長久性損壞手機(jī)零件的可能。二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40)作為密度低且相對(duì)本征熱導(dǎo)率高的氮化硼材料。
二維氮化硼散熱膜:制備出具有良好物理性能的二維材料/聚合物基復(fù)合材料具有非常重要的意義,以便在更高級(jí)的應(yīng)用中得到實(shí)際的應(yīng)用,充分發(fā)揮器件的效率。為了實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn),必須將大量高性能的2D納米片填料添加到聚合物基質(zhì)中。但是,為了避免填料的聚合,通常使用2D材料的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低(<5 wt %)來制造復(fù)合材料,所以限制了性能的提高。因?yàn)椋?dāng)填料含量超過一定的臨界值時(shí),由于分子的相互作用變強(qiáng),分散性差,2D材料的聚集變得嚴(yán)重,導(dǎo)致材料的性能下降。因此如何將大量二維材料加載到聚合物基體中,同時(shí)保持高度分散,以同時(shí)實(shí)現(xiàn)物理和機(jī)械性能的大幅改進(jìn),這是目前面臨的非常嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。而二維氮化硼散熱膜可批量制備。二維氮化硼復(fù)合散熱膜(SPA-TF40) 的出現(xiàn)可以更好地改變現(xiàn)有電子設(shè)備的設(shè)計(jì)思路。耐熱二維氮化硼散熱膜技術(shù)典范
二維氮化硼散熱膜(SPA-TF40) 在柔性電子封裝有著潛在的發(fā)展空間和應(yīng)用價(jià)值。制造二維氮化硼散熱膜分類
六方氮化硼(h-BN)這種二維結(jié)構(gòu)材料,又名白石墨烯,看上去像的石墨烯材料一樣,有一個(gè)原子厚度。但是兩者很大的區(qū)別是六方氮化硼是一種天然絕緣體而石墨烯是一種完美的導(dǎo)體。與石墨烯不同的是,h-BN的導(dǎo)熱性能很好,可以量化為聲子形式(從技術(shù)層面上講,一個(gè)聲子即是一組原子中的一個(gè)準(zhǔn)粒子)。有材料**說道:“使用氮化硼去控制熱流看上去很值得深入研究。我們希望所有的電子器件都可以盡可能快速有效地散射。而其中的缺點(diǎn)之一,尤其是在對(duì)于組裝在基底上的層狀材料來說,熱量在其中某個(gè)方向上沿著傳導(dǎo)平面散失很快,而層之間散熱效果不好,多層堆積的石墨烯即是如此?!迸c石墨中的六角碳網(wǎng)相似,六方氮化硼中氮和硼也組成六角網(wǎng)狀層面,互相重疊,構(gòu)成晶體。晶體與石墨相似,具有反磁性及很高的異向性,晶體參數(shù)兩者也頗為相近。制造二維氮化硼散熱膜分類