六方氮化硼(h-BN)这种二维结构材料,又名白石墨烯,看上去像的石墨烯材料一样,有一个原子厚度。但是两者很大的区别是六方氮化硼是一种天然绝缘体而石墨烯是一种完美的导体。与石墨烯不同的是,h-BN的导热性能很好,可以量化为声子形式(从技术层面上讲,一个声子即是一组原子中的一个准粒子)。有材料**说道:“使用氮化硼去控制热流看上去很值得深入研究。我们希望所有的电子器件都可以尽可能快速有效地散射。而其中的缺点之一,尤其是在对于组装在基底上的层状材料来说,热量在其中某个方向上沿着传导平面散失很快,而层之间散热效果不好,多层堆积的石墨烯即是如此。”与石墨中的六角碳网相似,六方氮化硼中氮和硼也组成六角网状层面,互相重叠,构成晶体。晶体与石墨相似,具有反磁性及很高的异向性,晶体参数两者也颇为相近。二维氮化硼散热膜(SPA-TF40) 可以避免手机局部温度过高引起“烫手感明显”。批量生产二维氮化硼散热膜发展现状
二维氮化硼散热膜(SPA-TF40):在5G通信领域方面,石墨散热膜同样具有许多问题。5G通讯技术对于比较低延迟方面的需求,首先,石墨作为一种良好的电磁屏蔽材料,会阻碍通信信号的传输,所以在通信设备中只能用在不影响射频天线的部分。再者,石墨拥有较高的介电系数,而较高的介电系数会导致较高的信号延迟,不利于未来5G对于比较低延迟方面的需求。鉴于石墨散热膜在5G领域中的问题,因此一直以来天线区域温升、信号两难全一直是个大难题。氮化硼具有独特的“高导热、绝缘、低介电常数”的特性在信号完整性至关重要的功率器件散热应用需求中,BN带来了独特的价值。散热材料二维氮化硼散热膜厂家二维氮化硼散热膜(SPA-TF40)物联网领域有效的散热材料,具有不可替代性。
散热膜的历史可以追溯到20世纪初期,当时电子设备开始普及,但由于电子元件的高温问题,散热成为了一个重要的问题。起初的散热方法是通过增加散热器的面积和风扇的转速来降低温度。然而,这种方法存在着一定的局限性,因为散热器的面积和风扇的转速都有限制。随着技术的不断发展,散热膜逐渐成为了一种新型的散热材料。起早的散热膜是由聚酰亚胺(PI)材料制成的,这种材料具有优异的耐高温性能和化学稳定性,可以承受高达400℃的温度。随着材料科学的不断进步,散热膜的种类也越来越多,包括聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、聚酰亚胺酰胺膜、聚酰亚胺酰胺酰胺膜等。现在,散热膜已经广泛应用于电子设备、汽车、航空航天等领域,成为了一种不可或缺的散热材料。随着科技的不断进步,散热膜的性能也在不断提高,未来散热膜将会更加智能化、高效化和环保化。
散热膜是一种高功率通讯设备中常用的散热材料,其中石墨是被为频繁使用的材料之一,石墨散热膜具有较高的平面热导率及较低的垂直热导率,这种特殊的导热结构使得热流可以很快地沿平面传播从而快速疏散局部高温集中情况,而很难穿透其散热膜的垂直方向,其主要作用在于防止电子产品局部过热。智能手机利用石墨散热膜的平面均热,热量传导作用,可以把热量迅速均匀地传导到机壳、框架以及屏幕等部件,以避免局部温度过高引起“烫手感明显”,使用性能下降,甚至长期性损坏手机零件的可能。二维氮化硼散热膜(SPA-TF40)可为电池保护板增加散热通路,实现电池高效降温。
氮化硼散热膜作为一种散热材料,其主要性能包括导热性能、机械性能和化学稳定性等。下面将分别介绍这些性能。 1、导热性能 氮化硼散热膜具有良好的导热性能,其导热系数达到了1400 W/m·k,是铜的3倍,是铝的5倍,是钢的10倍。这种高导热性能使得氮化硼散热膜成为一种非常理想的散热材料。 2、机械性能 氮化硼散热膜具有优异的机械性能,其硬度为35 GPa,比大多数金属都要硬。其弹性模量为450 GPa,是铝的3倍,是钢的5倍。这种高硬度和高弹性模量使得氮化硼散热膜具有很好的耐磨损性能和耐冲击性能,可以在恶劣环境下长期使用。 3、化学稳定性 氮化硼散热膜具有良好的化学稳定性,可以在酸、碱、高温等恶劣环境中长期使用,不会发生腐蚀和氧化反应。这种稳定性使得氮化硼散热膜具有很好的抗腐蚀性能和长期稳定性能。二维氮化硼散热膜(SPA-TF40) 具有低介电常数的优异特性。低热阻材料二维氮化硼散热膜变革
二维氮化硼散热膜(SPA-TF40) 具有良好的传热性能和柔韧性优异、质轻等特点。批量生产二维氮化硼散热膜发展现状
二维氮化硼散热膜(SPA-TF40)是国内较早自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域前列的创新型高科技产品。 是当前5G射频芯片、毫米波天线、无线充电、无线传输、IGBT、印刷线路板、AI、物联网等领域为有效的散热材料,具有不可替代性。批量生产二维氮化硼散热膜发展现状
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