Ice-templated graphene in-situ loaded boron nitride aerogels for polymer nanocomposites with high thermal management capability

材料科学 氮化硼 石墨烯 环氧树脂 热导率 纳米复合材料 电子设备和系统的热管理 复合材料 聚合物纳米复合材料 聚合物 气凝胶 纳米颗粒 纳米技术 机械工程 工程类
作者
Siyi Zhang,Maohua Li,Zhicong Miao,Yalin Zhao,Yajing Song,Jinhong Yu,Zhixiong Wu,Jiangtao Li,Wei Wang,Yong Li,Laifeng Li
出处
期刊:Composites Part A-applied Science and Manufacturing [Elsevier BV]
卷期号:159: 107005-107005 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.compositesa.2022.107005
摘要

Efficient heat dissipation is essential for further improving the integration of high-power electronic packaging equipment. Through-plane direction aligned three-dimensional boron nitride nanosheets/graphene(3D-BNNS/Gr) aerogels are designed as heat transferring skeletons for epoxy nanocomposites. Graphene was in-situ synthesized on BNNS by a combustion synthesis method to ensure good contact, and subsequent aligning of BNNS/Gr nanofillers by a self-assembly ice-templating strategy to reduce contact resistance between individual BNNS. At a relatively low 3D-BNNS/Gr loading of 11.2 vol%, the composites exhibit superior through-plane thermal conductivities of 2.23 and 1.09 W m−1 K−1, demonstrating a 1073% and 1069% thermal conductivity enhancement at room temperature (RT) and liquid nitrogen temperature (77 K) compared with pure epoxy resin. Meanwhile, the mechanical properties of the composites at RT and 77 K were synchronously enhanced. Furthermore, the 3D-BNNS/Gr-epoxy nanocomposite film then acts as a heat spreader for heat dissipation of high-power LED modules and exhibits superior cooling efficiency.
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