中國粉體網訊 上海大學教授劉建影團隊與法國中央納米研究院,瑞典查爾姆斯理工大學等機構合作,在石墨烯散熱研究上獲新進展,相關研究近日發(fā)表于《先進功能材料》。
石墨烯是二維的單層碳原子晶體,與三維材料相比,其低維結構可顯著削減晶界處聲子的邊界散射,并賦予其特殊的聲子擴散模式。石墨烯所具有的快速導熱與散熱特性使得石墨烯成為極佳的散熱材料,可用于智能手機、平板電腦、大功率節(jié)能led照明、衛(wèi)星電路、激光武器、高集成度系統(tǒng)熱點等的散熱。
盡管石墨烯在熱管理領域極具發(fā)展?jié)摿,但這些性能都是基于其微觀的納米尺度,難以直接利用。因此,將納米尺度的石墨烯制備成宏觀的薄膜材料并保持其納米效應,同時減少其和基底的界面接觸熱阻,是石墨烯在熱管理規(guī);瘧玫闹匾緩健⒔ㄓ皥F隊采用化學還原氧化石墨烯并采用真空抽濾的方法制備石墨烯薄膜,結果顯示用該方法制備的20微米薄膜,適合大規(guī)模工業(yè)制備。
同時,針對石墨烯薄膜和二氧化硅界面接觸熱阻大的問題,該團隊采用在石墨烯薄膜和二氧化硅界面引入功能化分子的方法。實驗結果表明,引入功能化分子后,熱點的散熱效果提高了近1倍。分子動力學的模擬結果進一步證實了實驗結果。
石墨烯是二維的單層碳原子晶體,與三維材料相比,其低維結構可顯著削減晶界處聲子的邊界散射,并賦予其特殊的聲子擴散模式。石墨烯所具有的快速導熱與散熱特性使得石墨烯成為極佳的散熱材料,可用于智能手機、平板電腦、大功率節(jié)能led照明、衛(wèi)星電路、激光武器、高集成度系統(tǒng)熱點等的散熱。
盡管石墨烯在熱管理領域極具發(fā)展?jié)摿,但這些性能都是基于其微觀的納米尺度,難以直接利用。因此,將納米尺度的石墨烯制備成宏觀的薄膜材料并保持其納米效應,同時減少其和基底的界面接觸熱阻,是石墨烯在熱管理規(guī);瘧玫闹匾緩健⒔ㄓ皥F隊采用化學還原氧化石墨烯并采用真空抽濾的方法制備石墨烯薄膜,結果顯示用該方法制備的20微米薄膜,適合大規(guī)模工業(yè)制備。
同時,針對石墨烯薄膜和二氧化硅界面接觸熱阻大的問題,該團隊采用在石墨烯薄膜和二氧化硅界面引入功能化分子的方法。實驗結果表明,引入功能化分子后,熱點的散熱效果提高了近1倍。分子動力學的模擬結果進一步證實了實驗結果。