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利用氮化硼填料成功開發高導熱柔性復合相變膜
信息來源:本站 | 發布日期: 2024-02-21 14:00:18 | 瀏覽量:318793
最近,大連化物所科研團隊選用高導熱與電絕緣性的氮化硼作為導熱填料,將有機相變材料負載于多孔結構的聚偏氟乙烯-氮化硼薄膜中,構建了具有導熱增強與電絕緣性的柔性復合相變膜。該成果發表在納米能源期刊(Nano Energy),論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.…
最近,大連化物所科研團隊選用高導熱與電絕緣性的氮化硼作為導熱填料,將有機相變材料負載于多孔結構的聚偏氟乙烯-氮化硼薄膜中,構建了具有導熱增強與電絕緣性的柔性復合相變膜。該成果發表在納米能源期刊(Nano Energy),
論文鏈接:
https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109256
柔性復合相變膜開發制備示意圖
相變材料(PCM)以其具備在恒定的相變溫度下吸收或釋放大量潛熱的卓越能力,廣泛用作熱能存儲和溫度調節的介質。但是,其固有的低導熱率、固態剛性和電絕緣性PCM的問題極大地限制了其在柔性電子設備的可穿戴熱管理領域的實際應用。
大連化物所研究員史全團隊通過將有機相變材料負載于聚偏二氟乙烯-氮化硼(PVDF-BN)薄膜為基底的多孔結構,開發出一種具有改進的導熱性的柔性復合PCM薄膜,其優異的電絕緣性性能和優異的循環穩定性,進一步增強其在可穿戴電子產品中的熱管理適用性。與純相變材料相比,該薄膜的導熱性能大幅提升至0.52W·m-1·K-1,并且經歷1000次冷熱循環后仍表現出穩定的相變性能。此外,該柔性相變材料膜還呈現出優異的電絕緣特性(1.89×105Ω·m)與熱驅動-形狀記憶功能——不僅可以在室溫下保持其卓越的柔韌性,而且在相變過程中表現出有吸引力的形狀恢復能力。
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