由于固体质料的导热系数与电气系统的温度转变成反比,,这就要求导热质料体现出与温度相顺应的热传输能力,,并集成到动态负载条件的电气系统的热治理中。。。治理电导体中的热量是知足能源可一连使用和电力可靠性需求的一个主要挑战,,尤其是在电力电子装备和能源要害型电机中更为主要。。。要实现这些差别的功效,,如热可靠性和电可靠性,,就需要合理地设计导热质料的结构。。。
02、效果掠影
近期,,布法罗大学Shenqiang Ren研究团队提出了分层导热纳米复合面料,,由纳米结构陶瓷共形涂层和混淆排列的超高分子量聚乙烯纤维组成,,可定制电导体的散热。。。混淆排列的热界面具有很是理想的各向异性高导热系数,,可达0.98W/mK,,介电强度为3.4。。。别的,,电隔热界面在动态负载条件下体现出高性能和可靠的电气系统。。。在相同的电负载下,,非匀称陶瓷-聚合物封装导体的外貌温度比聚合物封装导体低17.8℃。。。研究效果以“Hierarchical thermal-conductive polymer nanocomposites for thermal management”为题揭晓于《Applied Materials Today》。。。
图3 a. 超薄氧化铝涂层UHMWPE纤维的扫描电镜及其响应的能量色散x射线光谱(EDS)。。。b.超薄氧化铝涂层UHMWPE光纤的透射电镜(TEM)图像。。。c.二氧化硅涂层UHMWPE光纤的扫描电子显微镜及其响应的能量色散x射线光谱(EDS)。。。d.二氧化硅涂层UHMWPE光纤的透射电镜(TEM)图像。。。e.UHMWPE/二氧化硅异相薄膜。。。插图显示了涂覆在UHMWPE纤维上的二氧化硅纳米颗粒组装。。。f-g.UHMWPE、UHMWPE/氧化铝和UHMWPE/二氧化硅的傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热重剖析。。。
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