六方氮化硼最簡單的硼氮高分子,六方氮化硼的晶體結構具有類似的石墨層狀結構,是一種六角網狀層面互相重疊的晶體。今天,小編給大家介紹下關于導熱凝膠填充劑使用相關的知識,六方氮化硼具有高導熱性,也是制備導熱凝膠的重要原料之一,那么您了解高導熱填料六方氮化硼導熱填充劑是什么??

填料的形狀與長徑比都會影響復合材料的導熱性能。常見氮化硼有纖維狀、片狀、球狀等,使用的氮化硼填料多為球形和片狀,其中球形填料可以帶來更高的填充量,理論上填充率越高復合材料整體的導熱性能越好。?

導熱界面材料保證了平面、垂直方向上的有效熱傳遞,同時,降低了熱源和散熱器因粗糙和不均勻表面之間的熱阻,提高熱傳遞,為電子元器件實現高效散熱起著舉足輕重作用。目前商用絕緣熱界面材料,如導熱硅脂、導熱凝膠等熱導率一般為2~12W/m·K,無法滿足高功率密度器件的有效散熱需求。因此,提升導熱界面材料的導熱性能仍然是一個挑戰。?

固體導熱主要有聲子導熱和電子導熱兩種表現形式。對于大多數缺乏自由電子的聚合物導熱主要表現為聲子導熱。與本體聚合物相比,聚合物添加一定導熱填料以后的導熱機制更復雜,主要有兩種觀點用于解釋填料填充聚合物復合材料的導熱現象,這兩種觀點分別為導熱路徑理論和逾滲理論。導熱路徑理論認為,導熱是通過導熱填料相互連接形成連續的導熱通道,當基體中填料不足,難以形成連續的通道時填料在基體中分散分布。?
這時復合材料的導熱性能主要取決于基體自身的導熱能;當基體中填料的質量分數增加到足以形成相互連接的導熱通道,這時互相貫通的填料才會有效提高聚合物基體的導熱性能。逾滲理論則認為,當填料達到一定的臨界值時,導熱系數快速提高。逾滲理論適用于解釋導熱系數較高的填料,但并不適合于多數低導熱系數填料填充的聚合物復合材料。