{"id":132077,"date":"2024-05-17T11:09:57","date_gmt":"2024-05-17T03:09:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/132077\/"},"modified":"2024-05-17T11:09:58","modified_gmt":"2024-05-17T03:09:58","slug":"en-el-campo-de-la-conductividad-termica-se-utilizan-los-tres-mejores-rellenos-ceramicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/132077\/","title":{"rendered":"\u00a1En el campo de la conductividad t\u00e9rmica se utilizan los tres mejores rellenos cer\u00e1micos!"},"content":{"rendered":"
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En la actualidad, la mayor parte de la investigaci\u00f3n sobre compuestos polim\u00e9ricos t\u00e9rmicamente conductores se centra en la investigaci\u00f3n de rellenos altamente conductores t\u00e9rmicamente. Esto se debe a que la mejora de la conductividad t\u00e9rmica de los materiales compuestos depende principalmente del papel de los rellenos t\u00e9rmicamente conductores. La selecci\u00f3n de rellenos es crucial para la conductividad t\u00e9rmica de los materiales compuestos, por lo que muchos investigadores est\u00e1n comprometidos con el desarrollo de nuevos rellenos de alta conductividad t\u00e9rmica.<\/p>\n
Aunque las part\u00edculas met\u00e1licas y los materiales de carbono (como el grafeno, los nanotubos de carbono de pared simple o m\u00faltiple, etc.) tienen una alta conductividad t\u00e9rmica intr\u00ednseca y son beneficiosos para mejorar la conductividad t\u00e9rmica de los pol\u00edmeros, estos rellenos a menudo cambian la conductividad t\u00e9rmica al tiempo que cambian la conductividad t\u00e9rmica. Tambi\u00e9n cambia las propiedades de aislamiento el\u00e9ctrico del pol\u00edmero, lo que da como resultado una conductividad el\u00e9ctrica extremadamente alta y una constante diel\u00e9ctrica alta, que no se pueden aplicar a materiales compuestos a base de pol\u00edmeros con alta conductividad t\u00e9rmica y excelentes propiedades de aislamiento. Por lo tanto, el campo del aislamiento est\u00e1 prestando m\u00e1s atenci\u00f3n a los rellenos cer\u00e1micos con una conductividad t\u00e9rmica intr\u00ednseca extremadamente alta y buenas propiedades de aislamiento. Hasta ahora, las cargas cer\u00e1micas incluyen al\u00famina, nitruro de aluminio, nitruro de boro, \u00f3xido de magnesio, carburo de silicio, etc. Entre ellos, la al\u00famina, el nitruro de aluminio y el nitruro de boro son actualmente las principales cargas cer\u00e1micas.<\/p>\n
Al\u00famina<\/p>\n
A menudo se elige al\u00famina como relleno debido a su menor costo y mayor resistividad. Aunque su conductividad t\u00e9rmica intr\u00ednseca es menor que la de otras part\u00edculas, todav\u00eda se ha estudiado y aplicado ampliamente. Entre ellos, la al\u00famina esf\u00e9rica se ha convertido en el relleno cer\u00e1mico m\u00e1s utilizado debido a su costo extremadamente alto. Cabe se\u00f1alar que, en t\u00e9rminos generales, para lograr una mayor conductividad t\u00e9rmica, la cantidad a\u00f1adida de al\u00famina es mayor y el efecto de mejora es limitado.<\/p>\n
Nitruro de aluminio (AlN)<\/p>\n
En comparaci\u00f3n con otros rellenos aislantes t\u00e9rmicamente conductores, las part\u00edculas de nitruro de aluminio tienen alta conductividad t\u00e9rmica (la conductividad t\u00e9rmica te\u00f3rica es 320W\u00b7m-1 K-1), alta resistividad (resistividad superior a 1014\u03a9m), baja constante diel\u00e9ctrica y ha sido ampliamente estudiada debido a una serie de excelentes propiedades como p\u00e9rdida diel\u00e9ctrica, bajo coeficiente de expansi\u00f3n t\u00e9rmica (4,4\u00d710-6K-1, similar al silicio) y no toxicidad, y se ha convertido en un relleno ideal para materiales compuestos t\u00e9rmicamente conductores.<\/p>\n
Nitruro de boro hexagonal<\/p>\n
El nitruro de boro hexagonal es actualmente el relleno cer\u00e1mico m\u00e1s popular, principalmente porque el nitruro de boro hexagonal no solo tiene una alta conductividad t\u00e9rmica (conductividad t\u00e9rmica te\u00f3rica 600 W\/m\u00b7K), sino que tambi\u00e9n tiene excelentes propiedades de aislamiento el\u00e9ctrico. El nitruro de boro hexagonal (h-BN) tiene una estructura hexagonal multicapa similar al grafito. Su diferencia estructural con el grafeno es principalmente que los \u00e1tomos de nitr\u00f3geno y los \u00e1tomos de boro est\u00e1n dispuestos alternativamente. Esta estructura del nitruro de boro hexagonal produce nitr\u00f3geno. El fuerte enlace covalente SP2 entre los \u00e1tomos y los \u00e1tomos de boro le da al nitruro de boro una excelente conductividad t\u00e9rmica. Adem\u00e1s de su alta conductividad t\u00e9rmica, el nitruro de boro tambi\u00e9n tiene buena estabilidad t\u00e9rmica, fuertes propiedades mec\u00e1nicas, resistencia a la oxidaci\u00f3n y a la corrosi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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