导热有机硅材料的研究进展.pdf
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1、有机硅材料虽然具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、耐候性、憎水性、耐腐蚀性等 但其导热性差 难以满足航空航天、电子电气、高频通信等领域对设备高性能化和小型化的需求 近年来 利用各种导热填料改性有机硅材料以赋予其导热性已成为研究热点之一 本文介绍了有机硅材料的导热机理重点综述了近年来导热硅脂和导热硅橡胶的研究进展 并展望了其发展方向关键词:导热机理 硅脂 硅橡胶 石墨烯 碳纳米管中图分类号:文献标识码:/.收稿日期:作者简介:朱洪涛()男 硕士生 主要从事功能高分子材料的研究基金项目:肇庆市第四批西江创新团队项目联系人:(.):/.:有机硅材料是以硅氧键为主链的高分子材料 不仅具有优良的耐高低温性
2、、电气绝缘性、耐候性、憎水性和耐化学腐蚀性 且加工性能出色 易于成型 现已成为广泛应用的一类重要高分子材料 对于推动我国航空航天、电子电气、高频通信等重要领域的迅速发展起到了十分重要的作用 然而 这些领域的关键电子设备逐渐趋于高性能化和小型化 导致工作时产生大量热量并迅速累积 有研究表明 对于电子器件来说 温度每上升 其可靠性降低 而变压器绕组的温度每升高 其预期寿命就会缩短一半 虽然有机硅材料的综合使用性能优异 但其热导率仅有 /()传热效率非常低 因此 必须对有机硅材料进行改性 使其具备良好的导热性 才能满足设备高性第 期朱洪涛等.导热有机硅材料的研究进展 能化和小型化的发展需求 本文介绍
3、了有机硅材料的导热机理 重点综述了近年来导热有机硅材料 特别是导热硅脂和导热硅橡胶的研究进展以期为从事导热有机硅材料开发的研究人员提供参考 有机硅材料的导热机理与大多数高分子材料相同 有机硅材料自身无自由电子和声子 其热传导主要通过分子链振动来实现 属于热的不良导体 因此 需要加入导热填料赋予有机硅材料良好的导热性 常用的导热填料可以分为三类:一是金属材料 如银、铜、铝等 二是碳类材料 如石墨、金刚石、碳纳米管、碳纤维、石墨烯()等 三是陶瓷材料 如氧化铝()、氮化硼()、氮化铝()、碳化硅()、氧化锌()等 常见导热填料的热导率见表 表 常见导热填料的热导率 物质热导率/()石墨 炭黑 丙烯
4、腈碳纤维 沥青基碳纤维 金刚石 碳纳米管 石墨烯 对同种导热填料来讲 其用量、形貌和分散性是影响有机硅材料导热性能的主要因素 当填料用量较低时 填料颗粒在有机硅基体中的接触较少 难以形成导热通路 这时有机硅材料的导热性能基本无提高 当导热填料用量增加到一定值时 颗粒相互接触增多 形成了导热通路 这时有机硅材料从热的不良导体转变为热的良导体 这种转变称之为“逾渗”随着导热填料用量的增加 体系中会形成更多的导热通路 有机硅材料的导热性能进一步得到改善 而当导热通路与热流方向平行时 导热性能会得到显著提高 当导热填料用量继续增加时 体系中的导热网络会逐渐达到饱和状态 填料之间相互堆积会增加声子散射
5、从而产生热阻 使得材料的导热性能增幅减缓 如图 所示图 填料用量对聚合物导热性能的影响 与零维导热填料相比 同等用量的碳纳米管、碳纤维等一维材料和石墨烯、六方氮化硼、片状氧化铝等二维材料可在有机硅基体中形成较大的接触面积 有利于导热网络的构建与小粒径导热填料相比 大粒径填料在有机硅基体中的界面接触较少 界面热阻较低 导热效果较好 但过大粒径的导热填料之间难以形成紧密堆积 反而不利于导热通路的形成 通常情况下 不同粒径的导热填料搭配使用可获得良好的导热性能 大多数导热填料是极性的 而有机硅材料是非极性的 因此导热填料在有机硅材料中易发生聚集 难以形成有效的导热通路 采用硅烷偶联剂对导热填料进行表
6、面改性 可实现其在有机硅材料中的均匀分散 同时降低填料与有机硅基体之间的界面热阻 导热有机硅材料的研究进展目前 导热有机硅材料主要有导热硅脂和导热硅橡胶等 其中 导热硅脂是含有硅油的 第 卷膏状脂 可填充到电子器件的细小缝隙中形成良好的接触 从而降低接触热阻 提高散热效果导热硅橡胶以交联固态形式存在 分为室温硫化型和热硫化型 产品有散热垫、散热片、灌封胶等 主要用于电子电器行业的散热、绝缘、密封等 导热硅脂导热硅脂又称散热硅脂、导热膏等 是一类在甲基硅油、甲基苯基硅油等硅油基体中添加导热填料和增稠剂、润滑剂等助剂 并经混合加工而成的导热有机硅产品 导热硅脂的外观为膏状黏稠液体 可填充各种缝隙
7、主要应用于高功率发热元器件和散热片、散热条等散热设施之间的接触面 起到传热、防潮、防尘、防腐蚀、防振等作用陈冉冉等人以聚甲基苯基硅氧烷和羟基封端聚二甲基硅氧烷为基料 将 甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷()改性的球状 粉、片状 粉、球状 粉搭配使用构建导热通路(图)制备了热导率为 /()的导热硅脂 此外 由于羟基硅油中的氢键作用 以及纳米导热填料的界面效应阻碍了有机硅链段的运动 该硅脂还具有良好的抗渗油性能 在模拟的航天器使用环境下 该硅脂表现出优良的散热效果 加热元件的温度从 降至 且在高低温热循环条件下无开裂和渗油现象发生 虽然该导热硅脂具有高热导率 但因采用银粉作导热填料 成本较高相对而言
8、 金属氧化物、氮化物和碳化物的热导率虽然不及金属银 但其价格低廉 因而受到了科研工作者的青睐 雷书操等人以二甲基硅油为基料 通过添加不同粒径和用量的、和 铝粉 制备了一系列导热硅脂 当 二 甲 基 硅 油、的质量比为 时 所得硅脂兼具流淌性、高导热性和良好的绝缘性 其黏度为 热导率为 /()在 电压下的体积电阻率为 席翔选用二甲基硅油为基料 加入的 制得热导率为 /()的导热硅脂 在此基础上 引入导热填料鳞片石墨和微米银棒 当、石墨和银棒的质量比为 时 硅脂热导率达到 /()康永等人采用硬脂酸锌对不同导热填料(包括、和石墨)进行表面处理 并与二甲基硅油混合制备导热硅脂 发现 经硬脂酸锌改性后
9、其在硅油中的分散性和相容性得到改善 硅脂热导率提高与改性前相比 改性后的 和石墨则使硅脂的导热性能下降 这主要是因为硬脂酸锌使填料表面从亲油性转变为疏油性 导致导热填料难以与硅脂较好地结合 热阻上升 此外 球形 与二甲基硅油质量比为 且粒径为 时 导热硅脂的热导率最高 达到 /()等人首先在乙醇中采用 硅树脂对球状 颗粒进行改性 制得 硅树脂包覆 颗粒然后将其加入到聚二甲基硅氧烷中 制备了热导率为 /()、热阻为 /的导热硅脂 该产品主要应用于电池热管理领域球状片状复配图 不同形貌导热填料构建的导热通路模型 在所有的导热填料中 以石墨烯和碳纳米管为代表的纳米碳材料的导热性最优 在较少用量的情况
10、下即可赋予硅脂良好的导热性能 等人以天然石墨片()为原料 通过化学法合成了石墨烯纳米片()和还原氧化石墨烯()并利用机械胶体磨法分别将其加入到硅 脂 中 制 备 了 两 种 导 热 硅 脂 和 并 与 以 为 导 热 填 料 的 硅 脂第 期朱洪涛等.导热有机硅材料的研究进展 ()进行了对比 发现当导热填料的体积分数为 时 对硅脂热导率的提升最为明显 的热导率达到 /()而 和 的热导率分别为/()和 /()但当导热填料的体积分数超过 时 黏度会急剧上升而丧失流动性 而 黏度上升不明显 其热导率在 用量为 时达到 /()等人通过热压法制备了以多壁碳纳米管()为导热填料的硅脂 发现随着 长度的缩
11、短 硅脂热导率升高 这主要是因为 较长时()易于相互缠结成簇 形成聚集 且分布没有方向性(见图)制得的硅脂热导率仅有 /()当 长度缩短至 时 上述缠结明显减少 且随着导热填料定向分布程度的增强 硅脂热导率达到 /()而采用强酸和强碱表面处理 后 填料在硅脂中的分散更为均匀 能够构建更多的导热通路 硅脂热导率进一步提高至 /()长 短 改性短 图 添加 的硅脂的导热模型 栾洪州等人采用球磨机将微米尺寸的金属铜颗粒和 改性的市售石墨烯分散到二甲基硅油中 制备了导热硅脂 研究发现 当小粒径铜粉占总铜粉体积的 时 硅脂的热导率为 /()与未改性石墨烯相比 改性石墨烯在二甲基硅油中的分散性提高 在铜粉
12、为导热填料的基础上 继续加入质量分数为 的改性石墨烯 硅脂热导率提高至 /()导热硅橡胶与膏状的导热硅脂不同 导热硅橡胶在硫化后呈固体 具有高弹性 广泛应用于航空航天、电子电气、仪表等行业的弹性粘接、散热、绝缘、密封和减振 主要以散热片、散热垫以及密封胶或灌封胶的产品形式使用 导热硅橡胶主要由硅橡胶基体、导热填料、补强剂、硫化剂等组成 在加工过程中还会使用稀释剂、硫化促进剂、结构控制剂、增塑剂、交联剂等助剂硅橡胶基体主要有二甲基硅橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、甲基苯基乙烯基硅橡胶等 与导热硅脂类似 用于提高硅橡胶导热性能的填料包括金属、金属氧化物、氮化物、碳化物、碳类及其复配物许强以甲基乙烯基硅橡胶
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