扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 行业动态 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 行业动态 > 消息正文
《Advanced Materials》:南京理工高性能热管理材料研究获进展
发布:Iron_MAN10   时间:2020/1/22 8:10:47   阅读:3230 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter

近日,材料领域国际著名期刊《先进材料》(Advanced Materials,IF=25.809)在线发表了南京理工大学化工学院吴凯副教授高性能热管理材料的最新研究成果,文章标题为“Highly Thermoconductive, Thermostable, and Super‐Flexible Film by Engineering 1D Rigid Rod‐Like Aramid Nanofiber/2D Boron Nitride Nanosheets”(https://doi.org/10.1002/adma.201906939)。论文的第一作者和通讯作者为我校2019年新引进教师吴凯副教授。

聚合物热管理材料具有金属或陶瓷材料不可比拟的性能,比如易加工性、低密度、高柔韧性等。但是,聚合物较低的导热系数以及较差的高温耐受性(>200℃)极大地限制了其在高温环境下或者针对高功率电子器件的热管理应用。目前,研究者主要将精力集中在设计新型的聚合物/填料复合材料,主要通过优化导热填料的本征化学/物理结构、定构导热填料的三维网络等方式提高聚合物复合材料的导热性能。南京理工大学化工学院的吴凯副教授一直致力于聚合物复合材料的热管理研究,围绕上述问题提出了一系列提高聚合物复合材料导热性能的新方法:例如构筑贯穿双网络结构(Compos. Sci. Technol. 2016, 130, 28(一区);Compos. Sci. Technol. 2017, 151, 193(一区).)、设计隔离双网络结构(ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 7637(一区);Compos. Sci. Technol. 2017, 151, 193(一区).)、二维导热纳米片边缘选择性羟基化的策略(J. Mater. Chem. A 2018, 6, 11863(一区);ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 30035(一区);ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 40685(一区).)等等。
 

图1. 基于刚性棒状ANF与BNNS构筑的导热通路示意图:BNNS-BNNS的连续网络相当于导热高速公路,刚性棒状ANF相当于导热桥梁。

基于上述的研究结果,针对进一步提高热管理材料的导热性和高温耐受性,作者从聚合物本身的分子链结构出发,选择了具有刚性芳香环作为基本结构单元的线性大分子PPTA作为聚合物基体的基本构筑单元,通过自组装诱导一维PPTA纳米纤维(ANF)从蠕虫状向刚性棒状构型转变,并与边缘选择性羟基化的BNNS复合制备了一种具有超高导热系数、高温极其稳定的绝缘热管理薄膜。
 

图2. (a) 芳纶纤维,(b) 蠕虫状ANF和 (c) 刚性棒状ANF的电镜/显微镜照片;(d) ANF溶液的溶液流变性能;(e) ANF从蠕虫状向刚性棒状转变的示意图。

由于刚性棒状ANF内分子链的缠结和扭曲较少,PPTA分子链可能以更规整、伸直的状态排列成完好的结晶结构,因此使ANF沿分子链方向的导热系数可以提高20倍以上。此外,紧密堆砌的ANF与BNNS之间由于良好的界面相互作用以及声子振动匹配也更有利于热流在1D/2D结构内良好地传递。因此,在BNNS含量仅为30wt%时,这种复合薄膜显示出了前所未有的高导热系数(46.7 W/m K),是相应蠕虫状ANF/BNNS复合薄膜的2.37倍。此外,这种高温极其稳定的热管理薄膜还具有低密度高热导28.9 W m-1 K-1/103 (kg m-3)、高强度(>100 MPa,450℃)等优点,使其能够在200℃以上对一些高温电极进行良好的热管理。本工作将有望拓宽有机高分子材料在高温电子封装或高功率散热器件的应用。
 

图3. (a) BNNS和ANF的模型示意图;(b) ANF和氮化硼的声子振动能谱;(c) 红外光谱证明ANF与BNNS的界面?-?相互作用;(d-f)分子动力学模拟计算ANF的导热系数。

该工作发表在Advanced Materials (Adv. Mater. 2020, 1906939)上。论文的第一作者和通讯作者为南京理工大学化工学院教师吴凯副教授,南京理工大学化工学院为第一通讯作者单位,共同通讯作者为四川大学高分子科学与工程学院傅强教授以及澳大利亚迪肯大学Lei Weiwei博士。该工作得到了南京理工大学科研启动基金(AE89991/222)、国家自然科学基金(No. 51573102和No. 51421061)的大力支持。


来源:南京理工大学
 
相关信息
   标题 相关频次
 橙色状复合新型聚合物基体解决聚合物复合材料不耐温问题
 2
 更小、能耗更低的新型二氧化碳感应器
 2
 哈工大冷劲松教授课题组:高导电形状记忆聚合物复合材料及其3D打印新进展
 2
 好文抢先看:高性能聚合物共混材料研究进展
 2
 好文抢先看:石墨烯/聚合物纳米复合材料的界面作用机理
 2
 具有低可燃性的木材/聚合物复合材料家具
 2
 具有修复和“肌肉”功能的聚合物复合材料
 2
 新技术:利用碳纳米管薄膜直接加热加工复合材料
 2
  3D打印在人体器官应用中的重大突破
 1
  华东理工大学成功制备新型杂化导热材料
 1
  聚合物电解质的突破性研究——超薄聚合物固态电解质膜
 1
  科学家研发独特的光敏树脂 即使在水下也能固化
 1
  美科研人员开发出可远程控制的变形机器人
 1
 "CCCM-2" 第二届中国国际复合材料科技大会通知
 1
 #高分子材料周报#新突破—未来的塑料由硫制造
 1
 “吃雾”的石墨烯复合材料可减少大气污染
 1
 “核燃料包壳管”有了新材料
 1
 “空铁”在中国低调竣工,这个技术靠谱!为中国制造点个赞!
 1
 “木头大王”胡良兵《ACS Nano》:竹子如何“炼”成高性能结构材料?
 1
 “行走的空调”——东华大学研发出新型面料帮您在夏天保持凉爽
 1
 《JACS》:神奇链端功能化聚合物,用于精准制备<2 nm的纳米簇阵列
 1
 《Nature》:3D打印高性能钛铜合金,具有超细等轴晶粒
 1
 《Science》化学家合成出史上最长聚索烃
 1
 《Science》重磅:“万能交联剂”!任何含“C-H键”的脂肪族聚合物都适用
 1
 《无损检测》2018年专题报道征稿启事
 1
 《无损检测》2018年专题报道征稿启事
 1
 《先进材料》打破维度局限!3D囊泡与2D纳米片间的可逆转化
 1
 《自然·通讯》:新型合成聚合物从内向外杀死耐抗生素超级细菌
 1
 【深度】车企遭遇滑铁卢、碳纤维应用瓶颈难突破,出路在哪里?
 1
 【应用】一步法超短程制备新形态、高性能硬质合金
 1
 2016年第51届法国国际复合材料展
 1
 2017年我国传热铝复合材料或达85万吨
 1
 2018复合材料新标准、新技术及新材料应用研讨会
 1
 2018复合材料新标准、新技术及新材料应用研讨会
 1
 2019中国科学院年度人物和年度团队:她开启了国产深潜浮力材料规模应用新局面
 1
 3D打印“嵌入几何光学”的超材料(MEGO)
 1
 3D打印的“新宠”—复合材料打印头
 1
 3D打印碳纳米管与聚合物复合材料的焊接
 1
 3D打印碳纤维复合材料的下一个目标:飞机高性能结构件
 1
 5G时代 复合材料的发展机遇
 1
 Adv. Mater.:2D材料领域的“望闻问切”
 1
 Advanced Materials:加利福尼亚大学发现高韧性人字形结构的生物复合材料
 1
 Al2O3纤维增强铝基复合丝腐蚀行为及机理研究
 1
 Angew. Chem.:基于DPP聚合物的高性能p型有机热电材料
 1
 Angew. Chem.:有机-无机共聚合制备均相复合材料
 1
 C/SiC复合材料拉伸过程的声发射研究
 1
 Carbon推出新型聚合物材料
 1
 Ca-α/β-Sialon结合刚玉复合材料的力学性能
 1
 CFRP层压板的超声检测
 1
 CIKONI最先成功设计碳纤维复合材料结构
 1