De lêste jierren hat de termyske konduktiviteit fan rubberprodukten wiidweidich omtinken krigen.Thermysk conductive rubberen produkten wurde in soad brûkt op it mêd fan romtefeart, loftfeart, elektroanika, en elektryske apparaten te spyljen in rol yn waarmte conduction, isolaasje en shock absorption.De ferbettering fan termyske conductivity is ekstreem wichtich foar termysk conductive rubberen produkten.It rubber gearstalde materiaal taret troch de termysk conductive filler kin effektyf oerdrage waarmte, dat is fan grutte betsjutting foar de fertinking en miniaturization fan elektroanyske produkten, likegoed as de ferbettering fan harren betrouberens en de ferlinging fan harren libbensdoer.

Op it stuit moatte de rubbermaterialen brûkt yn banden de skaaimerken hawwe fan lege waarmtegeneraasje en hege termyske konduktiviteit.Oan 'e iene kant, yn' e tire vulcanization proses, de waarmte oerdracht prestaasjes fan it rubber wurdt ferbettere, de vulcanization taryf wurdt ferhege, en it enerzjyferbrûk wurdt fermindere;De waarmte generearre tidens it riden ferleget de temperatuer fan it karkas en ferleget degradaasje fan bânprestaasjes feroarsake troch te hege temperatuer.De termyske conductivity fan termysk conductivity rubber wurdt benammen bepaald troch de rubberen matrix en termysk conductive filler.De termyske conductivity fan itsij de dieltsjes as de fibrous termyske conductivity filler is folle better as dy fan de rubberen matrix.

De meast brûkte termysk conductive fillers binne de folgjende materialen:

1. Kubyske Beta-fase nano silisiumkarbid (SiC)

Nano-skaal silisiumkarbid poeder foarmet kontakt waarmte conduction keatlingen, en is makliker te tûken mei polymers, it foarmjen fan Si-O-Si keten waarmte conduction skelet as de wichtichste waarmte conduction paad, dy't gâns ferbettert de termyske conductivity fan it gearstalde materiaal sûnder ferminderjen de gearstalde materiaal De meganyske eigenskippen.

De termyske conductivity fan de silisium carbid epoksy gearstalde materiaal nimt ta mei de tanimming fan it bedrach fan silisium carbide, en nano-silisium carbide kin jaan de gearstalde materiaal goede termyske conductivity as it bedrach is leech.De flexural sterkte en impact sterkte fan silisium carbid epoksy gearstalde materialen tanimme earst en dan ôfnimme mei de tanimming fan it bedrach fan silisium carbid.De oerflakmodifikaasje fan silisiumkarbid kin de termyske konduktiviteit en meganyske eigenskippen fan it gearstalde materiaal effektyf ferbetterje.

Silisiumkarbid hat stabile gemyske eigenskippen, har termyske konduktiviteit is better dan oare semiconductor-fillers, en har termyske konduktiviteit is noch grutter dan dy fan metaal by keamertemperatuer.Undersikers fan Beijing University of Chemical Technology hawwe ûndersyk dien nei de termyske konduktiviteit fan aluminiumoxide en silisiumkarbid fersterke silikonrubber.De resultaten litte sjen dat de termyske konduktiviteit fan silikonrubber ferheget as it bedrach fan silisiumkarbid ferheget;as it bedrach fan silisiumkarbid is itselde, de termyske conductivity fan de lytse dieltsje grutte silisium carbid fersterke siliconen rubber is grutter as dy fan de grutte dieltsje grutte silisium carbid fersterke siliconen rubber;De termyske conductivity fan silisium rubber fersterke mei silisium carbid is better as dy fan aluminium fersterke silisium rubber.As de massaferhâlding fan aluminiumoxide / silisiumkarbid 8/2 is en it totale bedrach 600 dielen is, is de termyske konduktiviteit fan silisiumrubber de bêste.

2. Aluminium Nitride (ALN)

Aluminiumnitride is in atomysk kristal en heart ta diamantnitride.It kin stabyl bestean by in hege temperatuer fan 2200 ℃.It hat goede termyske conductivity en lege termyske útwreiding koeffizient, wêrtroch't it in goed termyske shock materiaal.De termyske conductivity fan aluminium nitride is 320 W · (m · K) -1, dat is ticht by de termyske conductivity fan boron okside en silisium carbide, en is mear as 5 kear grutter as dy fan alumina.Ûndersikers fan Qingdao Universiteit fan Wittenskip en Technology hawwe studearre de termyske conductivity fan aluminium nitride fersterke EPDM rubber composites.De resultaten litte sjen dat: as de hoemannichte aluminiumnitride ferheget, de termyske konduktiviteit fan it gearstalde materiaal ferheget;de termyske conductivity fan it gearstalde materiaal sûnder aluminium nitride is 0,26 W · (m · K) -1, doe't de hoemannichte fan aluminium nitride ferheget nei At 80 dielen, de termyske conductivity fan it gearstalde materiaal berikt 0,442 W · (m · K) -1, in ferheging fan 70%.

3. Nano alumina (Al2O3)

Aluminiumoxide is in soarte fan multyfunksjonele anorganyske filler, dy't grutte termyske konduktiviteit, dielektrike konstante en goede wearbestindich hat.It wurdt in soad brûkt yn rubber gearstalde materialen.

Undersikers fan 'e Beijing University of Chemical Technology testen de termyske konduktiviteit fan nano-aluminiumoxide / koalstof nanotube / natuerlike rubberkompositen.De resultaten litte sjen dat it kombinearre gebrûk fan nano-aluminiumoxide en koalstof nanotubes in synergistysk effekt hat op it ferbetterjen fan de termyske konduktiviteit fan it gearstalde materiaal;as it bedrach fan koalstof nanotubes konstant is, nimt de termyske konduktiviteit fan it gearstalde materiaal lineêr ta mei de ferheging fan it bedrach fan nano-alumina;wannear 100 By it brûken fan nano-aluminiumoxide as de termysk conductive filler, de termyske conductivity fan de gearstalde materiaal ferheget mei 120%.As 5 dielen fan koalstof nanotubes wurde brûkt as de termysk conductive filler, de termyske conductivity fan it gearstalde materiaal ferheget mei 23%.As 100 dielen fan alumina en 5 dielen wurde brûkt.It eksperimint lûkt ek de folgjende twa konklúzjes: As earste, as de hoemannichte koalstof nanotubes konstant is, as it bedrach fan nano-alumina tanimt, nimt de filler netwurkstruktuer foarme troch conductive filler dieltsjes yn 'e rubber stadichoan ta, en de ferliesfaktor fan 'e gearstalde materiaal nimt stadichoan ta.As 100 dielen fan nano-aluminiumoxide en 3 dielen fan koalstof nanotubes wurde brûkt tegearre, de dynamyske kompresje waarmte generaasje fan it gearstalde materiaal is mar 12 ℃, en de dynamyske meganyske eigenskippen binne poerbêst;twadde, doe't it bedrach fan koalstof nanotubes wurdt fêst, as it bedrach fan nano-aluminium tanimt, De hurdens en tear sterkte fan gearstalde materialen tanimme, wylst de tensile sterkte en elongation by break ôfnimme.

4. Carbon Nanotube

Koalstof nanotubes hawwe poerbêste fysike eigenskippen, termyske conductivity en elektryske conductivity, en binne ideale fersterkjen fillers.Har fersterkende rubberen gearstalde materialen hawwe wiidferspraat omtinken krigen.Koalstof nanotubes wurde foarme troch krullende lagen fan grafytblêden.Se binne in nij type grafyt materiaal mei in silindryske struktuer mei in diameter fan tsientallen nanometers (10-30nm, 30-60nm, 60-100nm).De termyske conductivity fan koalstof nanotubes is 3000 W·(m·K)-1, dat is 5 kear de termyske conductivity fan koper.Carbon nanotubes kinne signifikant ferbetterje de termyske conductivity, elektryske conductivity en fysike eigenskippen fan rubber, en harren fersterking en termyske conductivity binne better as tradisjonele fillers lykas koalstof swart, koalstoffaser en glêstried.Ûndersikers fan Qingdao Universiteit fan Wittenskip en Technology útfierd ûndersyk nei de termyske conductivity fan koalstof nanotubes / EPDM gearstalde materialen.De resultaten litte sjen dat: koalstof nanotubes kinne ferbetterje de termyske conductivity en fysike eigenskippen fan gearstalde materialen;as it bedrach fan koalstof nanotubes nimt ta, de termyske conductivity fan gearstalde materialen nimt ta, en de tensile sterkte en elongation by break earst tanimme en dan ôfnimme , De tensile stress en tearing sterkte wurde ferhege;doe't it bedrach fan koalstof nanotubes is lyts, grutte-diameter koalstof nanotubes binne makliker te foarmjen waarmte-conducting keatlingen as lytse-diameter koalstof nanotubes, en se wurde better kombinearre mei de rubberen matrix.

 


Post tiid: Aug-30-2021

Stjoer jo berjocht nei ús:

Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús