Liquid Metal Hydrothermal Rheological Modification Method for High Performance Gallium‐Coated Carbon Microparticle Composites

材料科学 复合材料 热导率 碳纤维 流变学 复合数 表面改性 表面张力 润湿 化学工程 工程类 物理 量子力学
作者
Xiaoping Zhou,Zheng Luo,Dong‐Xu Yang
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:10 (2) 被引量:3
标识
DOI:10.1002/admt.202400737
摘要

Abstract Gallium‐based liquid metal (LM) is widely used in flexible electronics, optics, and green synthesis due to its excellent conductivity, flexibility, and self‐healing capabilities. However, LM's inherent fluidity and high surface tension greatly limit their practical applications. Therefore, there is a strong demand for developing LM composites that are easy to control and exhibit outstanding performance when used flexibly. In this work, the LM hydrothermal rheological modification method is proposed to synthesize Ga‐coated carbon microparticles, and the highly miscible rheological modification of LM is realized by mixing LM and Ga‐coated carbon microparticles. Including carbon microparticles in the LM improves the mechanical strength of the composite, thereby overcoming the limitation of the LM that has a low mechanical strength. By controlling the volume fraction of carbon microparticles in LM, electrical conductivity is increased by 30% and thermal conductivity by more than 2.0 times that of pure LM. In addition, the fundamental interfacial wetting behavior is demonstrated at the interface of LM and Ga 2 O 3, and the rheological modification mechanism of LM is explained by carbon particles. This work presents a novel method for preparing high‐performance polymer materials and discusses their broad potential applications in thermal interface materials, wireless energy transfer, and flexible electronics.
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
133发布了新的文献求助30
刚刚
aerosol发布了新的文献求助10
刚刚
LLL完成签到,获得积分10
刚刚
友好汪关注了科研通微信公众号
1秒前
小穆发布了新的文献求助10
1秒前
金金发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
姜维完成签到,获得积分20
1秒前
Mavis完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
2秒前
乐乐应助呆妞采纳,获得10
2秒前
论文多多完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
Xiaobai2025发布了新的文献求助10
2秒前
王特工发布了新的文献求助10
3秒前
乐求知发布了新的文献求助10
3秒前
eeo完成签到,获得积分10
4秒前
Hello应助可乐龙猫采纳,获得10
4秒前
5秒前
Fox发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
Khr1stINK发布了新的文献求助10
5秒前
无极微光应助Enkcy采纳,获得20
6秒前
MARUI完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
syy080837发布了新的文献求助30
6秒前
铛铛铛发布了新的文献求助10
7秒前
Orange应助韩梅采纳,获得10
7秒前
You发布了新的文献求助10
7秒前
Jun发布了新的文献求助10
7秒前
kone发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
坚强不言发布了新的文献求助20
9秒前
完美世界应助哈哈哈采纳,获得10
9秒前
10秒前
自信凡波完成签到,获得积分20
10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
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exploring Nostalgia 500
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5667738
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4887401
关于积分的说明 15121482
捐赠科研通 4826512
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2584135
邀请新用户注册赠送积分活动 1538152
关于科研通互助平台的介绍 1496238