导热聚氨酯复合材料的制备及性能研究
发布时间:2022-07-29 14:18
随着电子产品小型化设备的增加,电子封装对热界面材料的热管理提出了更高的要求,因此制备高导热材料成为提高电子器件高性能使用寿命的关键问题。本文分别以微米Al2O3、微米Al2O3和纳米Al2O3粒子以及微米Al2O3和纳米BN粒子为导热填料,以聚氨酯为基体,采用原位聚合的方式制备了新型的聚氨酯复合材料,同时提高其热性能与机械性能。1、通过原位聚合制备了微米氧化铝/聚氨酯复合材料。通过FTIR,TG和Raman表征多巴胺(PDA)改性Al2O3。SEM表征显示出PDA-mAl2O3在PU基体中的分散性优于mAl2O3。30 wt%PDA-mAl2O3/PU的热导率(0.42 W/m K)相比纯PU(0.19 W/m K)增加了138%。TG分析...
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 导热聚合物的物理基础
1.3 导热聚合物的发展现状
1.3.1 本征型导热聚合物的发展现状
1.3.2 填充型导热聚合物的发展现状
1.4 导热模型的发展现状
1.5 论文的研究意义、研究内容
1.5.1 研究意义
1.5.2 研究内容
第2章 微米氧化铝/聚氨酯复合材料
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料
2.2.2 实验仪器
2.2.3 样品的制备
2.2.4 表征与测试方法
2.3 结果与讨论
2.3.1 mAl_2O_3与PDA-mAl_2O_3粒子的表征
2.3.2 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的SEM表征
2.3.3 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的热稳定性
2.3.4 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的导热性能
2.3.5 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的动态热机械性能
2.3.6 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的机械性能
2.3.7 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的吸水率
2.4 本章小结
第3章 微米氧化铝与纳米氧化铝/聚氨酯复合材料
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 实验原料
3.2.2 实验仪器
3.2.3 样品的制备
3.2.4 表征与测试方法
3.3 结果与讨论
3.3.1 mAl_2O_3&nAl_2O_3与m Al_2O_3@nAl_2O_3 粒子的表征
3.3.2 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的SEM表征
3.3.3 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的热稳定性
3.3.4 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的导热性能
3.3.5 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的动态热机械性能
3.3.6 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的机械性能
3.3.7 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的吸水率
3.4 本章小结
第4章 微米氧化铝与纳米氮化硼/聚氨酯复合材料
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 实验原料
4.2.2 实验仪器
4.2.3 样品的制备
4.2.4 表征与测试方法
4.3 结果与讨论
4.3.1 mAl_2O_3&n BN与 mAl_2O_3@nBN粒子的表征
4.3.2 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的SEM表征
4.3.3 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的热稳定性
4.3.4 m Al_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的导热性能
4.3.5 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的动态热机械性能
4.3.6 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的机械性能
4.3.7 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的吸水率
4.4 本章小结
第五章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文
致谢
本文编号:3666618
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
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摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 导热聚合物的物理基础
1.3 导热聚合物的发展现状
1.3.1 本征型导热聚合物的发展现状
1.3.2 填充型导热聚合物的发展现状
1.4 导热模型的发展现状
1.5 论文的研究意义、研究内容
1.5.1 研究意义
1.5.2 研究内容
第2章 微米氧化铝/聚氨酯复合材料
2.1 引言
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料
2.2.2 实验仪器
2.2.3 样品的制备
2.2.4 表征与测试方法
2.3 结果与讨论
2.3.1 mAl_2O_3与PDA-mAl_2O_3粒子的表征
2.3.2 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的SEM表征
2.3.3 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的热稳定性
2.3.4 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的导热性能
2.3.5 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的动态热机械性能
2.3.6 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的机械性能
2.3.7 mAl_2O_3/PU与 PDA-mAl_2O_3/PU复合材料的吸水率
2.4 本章小结
第3章 微米氧化铝与纳米氧化铝/聚氨酯复合材料
3.1 引言
3.2 实验部分
3.2.1 实验原料
3.2.2 实验仪器
3.2.3 样品的制备
3.2.4 表征与测试方法
3.3 结果与讨论
3.3.1 mAl_2O_3&nAl_2O_3与m Al_2O_3@nAl_2O_3 粒子的表征
3.3.2 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的SEM表征
3.3.3 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的热稳定性
3.3.4 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的导热性能
3.3.5 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的动态热机械性能
3.3.6 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的机械性能
3.3.7 mAl_2O_3&nAl_2O_3/PU与 m Al_2O_3@nAl_2O_3/PU复合材料的吸水率
3.4 本章小结
第4章 微米氧化铝与纳米氮化硼/聚氨酯复合材料
4.1 引言
4.2 实验部分
4.2.1 实验原料
4.2.2 实验仪器
4.2.3 样品的制备
4.2.4 表征与测试方法
4.3 结果与讨论
4.3.1 mAl_2O_3&n BN与 mAl_2O_3@nBN粒子的表征
4.3.2 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的SEM表征
4.3.3 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的热稳定性
4.3.4 m Al_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的导热性能
4.3.5 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的动态热机械性能
4.3.6 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的机械性能
4.3.7 mAl_2O_3&n BN/PU与 mAl_2O_3@nBN/PU复合材料的吸水率
4.4 本章小结
第五章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文
致谢
本文编号:3666618
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