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    ?填料表面改性技術(shù)破解導(dǎo)熱材料性能瓶頸的“金鑰匙”

    文章出處:產(chǎn)品百科 責(zé)任編輯:東莞東超新材料科技有限公司 發(fā)表時(shí)間:2025-04-25
            導(dǎo)熱界面材料通常是向聚合物基體添加高導(dǎo)熱填料制備成的一種聚合物復(fù)合材料,大多數(shù)的聚合物復(fù)合材料的熱導(dǎo)率較低,導(dǎo)熱性能的提高主要依賴于導(dǎo)熱填料。

           多功能集成也是導(dǎo)熱填料技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。在現(xiàn)代電子設(shè)備中,如智能手機(jī)、筆記本電腦等,不僅需要材料具備良好的導(dǎo)熱性能,還需要具備絕緣、電磁屏蔽等多種特性。為了滿足這些需求,研究人員可通過(guò)將導(dǎo)熱填料與絕緣材料、電磁屏蔽材料等進(jìn)行復(fù)合,可以實(shí)現(xiàn)多種功能的集成。

           在尖端電子設(shè)備與能源系統(tǒng)的熱管理領(lǐng)域,傳統(tǒng)有機(jī)散熱材料已顯現(xiàn)出明顯性能局限。當(dāng)采用無(wú)機(jī)填料增強(qiáng)方案時(shí),材料體系內(nèi)部卻頻繁產(chǎn)生多尺度結(jié)構(gòu)缺陷——分散不均的填料形成熱傳導(dǎo)屏障,界面處的能量損耗持續(xù)加劇,甚至出現(xiàn)功能性組分分離失效。

    為何必須對(duì)填料實(shí)施"表面改性技術(shù)工程"?

          無(wú)機(jī)填料與有機(jī)基體間的本征屬性差異構(gòu)成了根本性矛盾。以典型無(wú)機(jī)填料為例,其表面化學(xué)特性與聚合物網(wǎng)絡(luò)存在顯著錯(cuò)配,這種不相容性不僅誘發(fā)填料聚集形成熱阻區(qū),更會(huì)在兩相界面產(chǎn)生大量微觀缺陷,導(dǎo)致熱能傳遞路徑的中斷。


    解決辦法:導(dǎo)熱填料表面改性
           導(dǎo)熱填料的表面改性是制備高導(dǎo)熱復(fù)合材料的關(guān)鍵一步。導(dǎo)熱填料的表面改性不僅能改善其在聚合物基體中的分散性,減少自身的團(tuán)聚現(xiàn)象,還能增強(qiáng)填料粒子與聚合物基體之間的作用力,增強(qiáng)導(dǎo)熱填料與基體的界面相容性,減少界面上的空隙,減小二者之間的界面散射熱阻,進(jìn)而提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱與其他性能。 

          很多表面改性劑已被用于改性填料表面以減少界面熱阻,包括表面活性劑、偶聯(lián)劑、有機(jī)硅烷和鈦酸鹽、功能聚合物和無(wú)機(jī)涂料等。

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          硅烷偶聯(lián)劑是常用于表面處理的方法之一。不同硅烷偶聯(lián)劑對(duì)無(wú)機(jī)顆粒進(jìn)行表面修飾可以有效地在無(wú)機(jī)顆粒表面引入不同基團(tuán),如環(huán)氧基,氨基等。引入的基團(tuán)與聚合物基體間發(fā)生共價(jià)結(jié)合,使得無(wú)機(jī)顆粒與基體間有較為平滑的接觸界面,大大降低了界面接觸熱阻,從而提高復(fù)合材料的熱導(dǎo)率。需要注意的是,引入不同的基團(tuán)對(duì)其熱導(dǎo)率的改善效果也不盡相同,這是因?yàn)椴煌鶊F(tuán)對(duì)不同基體的結(jié)合程度不同。

          表面接枝改性是指將表面接有活性基團(tuán)的無(wú)機(jī)粒子分散至引發(fā)單體中,然后經(jīng)引發(fā)劑作用,單體在無(wú)機(jī)粒子表面聚合形成包覆層。表面接枝的聚合物有聚甲基丙烯酸、聚丙烯酰胺、聚甲基丙烯酸縮水甘油酯、超支化聚合物等。

    同樣地,對(duì)無(wú)機(jī)顆粒進(jìn)行表面接枝,在其表面引入終端基團(tuán)同樣可以起到相同的效果。

            除對(duì)導(dǎo)熱填料進(jìn)行表面修飾提高界面相容性外。還可以通過(guò)在填料周圍包裹其他材料來(lái)提高整個(gè)復(fù)合體系的導(dǎo)熱性能。該種方法往往形成一個(gè)核-殼結(jié)構(gòu),在內(nèi)部的高導(dǎo)熱粒子特性與包裹層性質(zhì)的同時(shí)影響下,使復(fù)合材料具有更加優(yōu)異的物理化學(xué)性能。

          東超新材導(dǎo)熱填料的研究正從單一性能優(yōu)化向多功能復(fù)合化、綠色化方向邁進(jìn)。隨著納米技術(shù)和制備工藝的突破,導(dǎo)熱材料將在5G通信、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)揮更關(guān)鍵作用。


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    ?參考資料:粉體圈
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