纤维素纳米纤丝/氮化铝复合材料的制备及其导热性能研究
发布时间:2021-11-22 14:59
纤维素作为地球上丰富的自然资源,具有绿色环保,来源广泛的特点。由纤维素制备出的纤维素纳米纤丝(CNF)因其成本低廉、易于加工、较低的热膨胀系数、光学透明度、轻质、良好的机械性能、高比表面积、生物可降解性、化学表面可修饰性,得到了越来越高的关注度。但CNF在热稳定性和导热性能方面也存在不足,限制了其作为热管理材料在电子冷却基材上的应用。本论文以蔗渣浆为原料,采用木聚糖酶预处理辅助机械法制备了 CNF,研究了 CNF的热稳定性和热降解规律、制备了 CNF/A1N复合材料并研究A1N对CNF基复合材料导热性能的影响、A1N改性后对复合材料导热性能的影响等相关工作。CNF的制备通过使用木聚糖酶预处理蔗渣浆料辅助超精细研磨机制备,CNF的尺寸小于100nm。使用不同剂量的木聚糖酶处理未漂蔗渣浆,在不同的研磨阶段段取样。通过对比热重分析,发现原浆生产的CNF比经酶处理后的浆料的CNF热稳定性高,并且热稳定性随酶用量的增加而减少,原浆中的半纤维素和木质素的存在有助于提高CNF的热稳定性。CNF/A1N复合材料利用操作简单的真空过滤法将CNF作为一种聚合物基底与A1N纳米片组装制备。研究了 CNF与A...
【文章来源】:广西大学广西壮族自治区 211工程院校
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
纳米纤维素和其它塑料膜的导热系数【42]
[52]。但是值得注意的是,虽然添加2?wt.%的Ag就足以在CNF基体中形成有效的热传??导路径,Ag粒子在CNF基体也分散得很均匀(图1-5?(a)),但是从图1-5?(b)中可??以看出,复合膜的拉伸强度却从110.4?MPa急剧降到55.0?MPa,断裂伸长率也从5.1%??降到2.4%?[52]。然而,金属基热管理材料在实际的应用中还要面着很多挑战,虽然金属??纳米粒子或金属纳米线在一定程度上增强了复合材料的导热性能,但是这种靠物理作用??附着在聚合物基体表面在一定程度阻隔了基体间的强相互作用,导致机械性能出现急剧??下滑,同时又不可避免的増强了复合材料的导电性能。??⑷?(b)??广?8丨一?120-.???I:r??,?、、、、!2.?/?■?I60-?/^,〇?wm??-I?1、厂■??V?、?入S?I?^?Flexibility%^?High?TC?at?low?loading/?Q.?^?■?_?■?_?^?
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【参考文献】:
期刊论文
[1]Effect of processing parameters on the microstructure and thermal conductivity of diamond/Ag composites fabricated by spark plasma sintering[J]. GAO Wenjia,JIA Chengchang,JIA Xian,LIANG Xuebing,CHU Ke,ZHANG Luman,HUANG Hai,and LIU Meng School of Materials Science and Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China. Rare Metals. 2010(06)
本文编号:3511929
【文章来源】:广西大学广西壮族自治区 211工程院校
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
纳米纤维素和其它塑料膜的导热系数【42]
[52]。但是值得注意的是,虽然添加2?wt.%的Ag就足以在CNF基体中形成有效的热传??导路径,Ag粒子在CNF基体也分散得很均匀(图1-5?(a)),但是从图1-5?(b)中可??以看出,复合膜的拉伸强度却从110.4?MPa急剧降到55.0?MPa,断裂伸长率也从5.1%??降到2.4%?[52]。然而,金属基热管理材料在实际的应用中还要面着很多挑战,虽然金属??纳米粒子或金属纳米线在一定程度上增强了复合材料的导热性能,但是这种靠物理作用??附着在聚合物基体表面在一定程度阻隔了基体间的强相互作用,导致机械性能出现急剧??下滑,同时又不可避免的増强了复合材料的导电性能。??⑷?(b)??广?8丨一?120-.???I:r??,?、、、、!2.?/?■?I60-?/^,〇?wm??-I?1、厂■??V?、?入S?I?^?Flexibility%^?High?TC?at?low?loading/?Q.?^?■?_?■?_?^?
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【参考文献】:
期刊论文
[1]Effect of processing parameters on the microstructure and thermal conductivity of diamond/Ag composites fabricated by spark plasma sintering[J]. GAO Wenjia,JIA Chengchang,JIA Xian,LIANG Xuebing,CHU Ke,ZHANG Luman,HUANG Hai,and LIU Meng School of Materials Science and Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China. Rare Metals. 2010(06)
本文编号:3511929
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