Enhanced electromagnetic wave absorption, thermal conductivity and flame retardancy of BCN@LDH/EP for advanced electronic packing materials

材料科学 热导率 复合材料 吸收(声学) 表面改性 反射损耗 电导率 环氧树脂 氢氧化物 复合数 化学工程 化学 物理化学 工程类
作者
Yongxin Qian,Yubo Luo,You Li,Tianshun Xiong,Luyao Wang,Wenguang Zhang,Shuangfu Gang,Xin Li,Qinghui Jiang,Junyou Yang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:467: 143433-143433 被引量:61
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.143433
摘要

The limited functionalization of current electronic packaging materials has restricted their use in advanced smart electronic devices with high energy density and low signal delay. In this study, we propose a novel strategy for developing an electronic packaging material ([email protected]/EP) that possesses exceptional electromagnetic wave (EMW) absorption, thermal management, and flame-retardant capabilities. [email protected]/EP is the double-level hollow core–shell structure ([email protected]) composed of a bowl-shaped carbon nanoshell (BCN) and a layered double hydroxide (NiAl-LDH). This structure offers rich heterogeneous interfaces and high specific surface area, thereby generating abundant polarization sites and favorable impedance matching. Consequently, the epoxy resin (EP) shows outstanding EMW absorption performance, with a maximum effective absorption band (EAB) of 6.43 GHz and a minimum reflection loss (RL) value of −55.75 dB at a filling amount of only 10 wt%. Moreover, the closely packed thermally conductive filler [email protected] provides a broad pathway for heat transfer within the EP, resulting in a significant thermal conductivity improvement efficiency (η) of ∼170%. Notably, the high-temperature cooling and barrier effects of [email protected] also confer excellent flame retardancy to the EP composite, reducing the total heat release (THR) rate by up to 44.9%.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
执着新蕾完成签到,获得积分10
刚刚
王老师完成签到,获得积分10
1秒前
Luke完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
多宝完成签到,获得积分10
2秒前
鲤鱼小蕾完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
田様应助hhan采纳,获得10
3秒前
bkagyin应助volcano采纳,获得10
3秒前
mark发布了新的文献求助10
3秒前
ronnie发布了新的文献求助10
3秒前
张阳阳发布了新的文献求助10
4秒前
此身越重洋完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
梦幻征途发布了新的文献求助10
5秒前
科研通AI6.2应助125采纳,获得10
5秒前
天天快乐应助冷水鱼采纳,获得10
5秒前
HAN发布了新的文献求助10
5秒前
dd完成签到,获得积分10
6秒前
聪明静柏完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
猫猫叽丫丫完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
deft完成签到,获得积分20
7秒前
zza发布了新的文献求助10
7秒前
WWX完成签到,获得积分10
7秒前
调皮的夏寒应助熊大采纳,获得10
8秒前
9秒前
二饼发布了新的文献求助10
9秒前
刘欢发布了新的文献求助10
9秒前
明天完成签到,获得积分10
11秒前
所所应助pp采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
omega发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
乐乐应助甜甜圈采纳,获得10
14秒前
迅速南晴发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6429780
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8245967
关于积分的说明 17535250
捐赠科研通 5485660
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2895650
邀请新用户注册赠送积分活动 1872101
关于科研通互助平台的介绍 1711492