CNT/BNNS/PVDF复合薄膜
面内导热提升1104%
通过静电纺丝取向BNNS与CNT夹层协同构建高效面内导热网络,同时保持优异电绝缘性。
Chi, Hongtao · 马传国 · Song, Muyuan · Xiao-lei, Li · 张平 · 戴培邦
Cailiao Gongcheng/Journal of Materials Engineering 2023
具体参数
- 面外电导率
- {'zh': '2.09e-12', 'en': '2.09e-12'} S·cm⁻¹
- CNT增强效率
- {'zh': '52.2', 'en': '52.2'} %
- 纯PVDF面内热导率
- {'zh': '0.27', 'en': '0.27'} W·m⁻¹·K⁻¹
技术优势
电绝缘性优秀
尽管引入导电CNT,薄膜仍保持极低的电导率,可安全用于电子器件绝缘场合。
CNT增强效率显著
仅添加3% CNT,在5% BNNS填充下对BNNS/PVDF的导热增强效率高达52.2%,以极少量的导电填料实现导热网络的大幅优化。
应用场景
- 柔性电子散热:用高面内导热薄膜扩散柔性电路热点,避免局部过热。
- 可穿戴设备散热:薄膜绝缘且柔韧,可贴合皮肤或织物散热而不漏电。
- 高导热绝缘膜:同时满足高压器件绝缘与导热需求,替换传统陶瓷或胶膜。
- 精密仪器热管理:低电导率避免信号干扰,平面导热控制仪器温度均匀。