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深度解析氧化鋁導熱粉的改性應用

文章出處:行業動態 責任編輯:東莞東超新材料科技有限公司 發表時間:2024-07-17
  

     氧化鋁導熱粉是一種廣泛應用的導熱填料,因其良好的導熱性能、低廉的成本和高填充性能而受到重視。氧化鋁的形態包括球形、準球形(橢球結構)、角形和片狀,不同形態的氧化鋁在導熱性能和加工性能上存在差異。 隨著電子設備的小型化和高性能化,對導熱材料的需求日益增長。氧化鋁導熱粉作為一種常見的導熱填料,雖然具有良好的導熱性能,但其表面性質和分散性限制了其在復合材料中的應用效果。因此,對氧化鋁導熱粉進行改性成為提高其性能和拓寬應用范圍的關鍵。

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       球形氧化鋁和準球形氧化鋁因其較高的球形度、較小的表面能和良好的表面流動性,能與聚合物基體混合得更加均勻,從而制備出均勻性更好的復合材料。與片狀氧化鋁相比,球形氧化鋁和準球形氧化鋁在相同填充量下的導熱性能略遜一籌,但在低填充量下,它們的導熱性能可以與片狀氧化鋁相媲美。此外,球形氧化鋁和準球形氧化鋁的加工粘度較小,易于加工,并具有較好的力學性能和柔韌性,因此在市場上應用更廣泛。
       片狀氧化鋁的導熱性能相對更優,但其表面能較大,流動性較差,顆粒間易粘附,導致混合體系粘度較高,難以實現大量填充,最終影響導熱材料的均勻性和柔韌性。因此,片狀氧化鋁在導熱領域的應用相對較少。

     為了進一步提高導熱性能,研究者們通過表面改性技術改善氧化鋁粉體與高分子基體的界面相容性,提高它們在高分子基體中的分散性,從而獲得性能優異的復合材料。表面改性可以降低氧化鋁粉體的吸油值,提高分散性,減少顆粒團聚現象。

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       氧化鋁導熱粉在聚合物中的應用表現主要取決于聚合物基體類型、氧化鋁的粒徑和形態、表面處理方式、氧化鋁含量以及加工條件等因素。通過表面改性,可以提高氧化鋁的導熱性能,方法包括改善界面粘附性、減少氧化鋁團聚、提高填充效率以及減少孔隙率等。


       雖然氧化鋁的導熱系數相對不高,但其化學性質穩定,絕緣性能好,填充到聚合物中的粘度較低,可得到高的填充率,且性價比極高,因此在導熱填料中應用廣泛。氧化鋁導熱填料在超細粒度、結晶程度、顆粒形貌、復配工藝及表面改性等方面仍有進一步研究的潛力,以提升其應用性能。

      改性效果:通過表面改性技術,如硅烷偶聯劑改性、羧基化、氨基化等方法,可以改變氧化鋁粉體的表面性質,提高其在高分子基體中的分散性和填充性。此外,通過將氧化鋁納米顆粒、氮化硼填料摻雜到導熱填料中,可以增加界面接觸面積,提高熱傳導效率。通過這些改性方法,可以顯著提高氧化鋁導熱粉在聚合物中的應用性能,使其在電子設備散熱管理中發揮更大的作用。

       復合填料的應用:將兩種或多種不同的導熱填料混合在一起,形成一種新的導熱填料,如氧化鋁/氮化硼復合填料、氧化鋁/石墨烯復合填料等,可以綜合利用各種填料的優點,提高其導熱性能和穩定性。

       氧化鋁在聚氨酯混合復合填料中的應用:氧化鋁導熱粉體表面極性高,與高分子材料相容性差,因此在樹脂基體中難以分散均勻。通過對氧化鋁導熱粉體進行表面處理,如使用偶聯劑進行改性,可以降低顆粒之間的團聚作用,改善與樹脂基體之間的相容性,提高分散性和填充均勻度,從而獲得具備優異性能的高分子復合材料。

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