{"id":131564,"date":"2024-04-10T14:01:09","date_gmt":"2024-04-10T06:01:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/131564\/"},"modified":"2024-04-10T14:01:10","modified_gmt":"2024-04-10T06:01:10","slug":"la-conductivite-thermique-des-materiaux-dinterface-thermique-est-liee-aux-charges","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/fr\/131564\/","title":{"rendered":"La conductivit\u00e9 thermique des mat\u00e9riaux d’interface thermique est li\u00e9e aux charges"},"content":{"rendered":"

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Les mat\u00e9riaux d’interface thermique sont non seulement largement utilis\u00e9s pour la dissipation thermique des \u00e9quipements \u00e9lectroniques, mais connaissent \u00e9galement une demande croissante dans les communications 5G, les v\u00e9hicules \u00e0 \u00e9nergie nouvelle, etc. En outre, ils ont \u00e9galement de larges perspectives d’application dans les domaines des \u00e9quipements militaires et de l’a\u00e9rospatiale.<\/p>\n

En tant que type de mat\u00e9riau thermiquement conducteur, la conductivit\u00e9 thermique est naturellement l’indicateur technique le plus important des mat\u00e9riaux d’interface thermique. Les mat\u00e9riaux d’interface thermique couramment utilis\u00e9s sont principalement des types charg\u00e9s, qui sont principalement pr\u00e9par\u00e9s en remplissant une matrice polym\u00e8re avec des charges \u00e0 haute conductivit\u00e9 thermique.<\/p>\n

Habituellement, la conductivit\u00e9 thermique inh\u00e9rente de la matrice polym\u00e8re est relativement faible (environ 0,2 W\/(m.K)). Par cons\u00e9quent, la conductivit\u00e9 thermique du mat\u00e9riau d\u2019interface thermique est souvent d\u00e9termin\u00e9e par la charge.<\/p>\n

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Diff\u00e9rents types ont une conductivit\u00e9 thermique diff\u00e9rente<\/p>\n

Les charges thermiquement conductrices couramment utilis\u00e9es peuvent \u00eatre principalement divis\u00e9es en\u00a0: charges thermiquement conductrices m\u00e9talliques, charges thermiquement conductrices en carbone et charges thermiquement conductrices inorganiques.<\/p>\n

Les m\u00e9taux ont une bonne conductivit\u00e9 thermique et une conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e, ils constituent donc une charge conductrice thermique couramment utilis\u00e9e. Les charges m\u00e9talliques thermoconductrices couramment utilis\u00e9es comprennent principalement la poudre d’or, la poudre d’argent, la poudre de cuivre, la poudre d’aluminium, la poudre de zinc, la poudre de nickel et les alliages \u00e0 bas point de fusion.<\/p>\n

Les mat\u00e9riaux carbon\u00e9s ont g\u00e9n\u00e9ralement une conductivit\u00e9 thermique extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9e, encore meilleure que les charges m\u00e9talliques. La conductivit\u00e9 thermique inh\u00e9rente de la charge de carbone ajout\u00e9e est l’un des param\u00e8tres les plus importants qui d\u00e9terminent la conductivit\u00e9 thermique des composites polym\u00e8res \u00e0 base de carbone. Les mat\u00e9riaux carbon\u00e9s couramment utilis\u00e9s comprennent le graphite, les nanotubes de carbone, le graph\u00e8ne, le graphite expans\u00e9, la fibre de carbone et le noir de carbone. Parmi eux, les nanotubes de carbone ont une conductivit\u00e9 thermique de 3\u00a0100 \u00e0 3\u00a0500 W\/(m\u00b7K) et le graph\u00e8ne a une conductivit\u00e9 thermique de 2\u00a0000 \u00e0 5\u00a0200 W\/(m\u00b7K), ce qui en fait des candidats prometteurs pour les applications de gestion thermique.<\/p>\n

Les charges c\u00e9ramiques ont non seulement une bonne conductivit\u00e9 thermique, mais \u00e9galement une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique relativement faible. Ce sont actuellement les charges les plus utilis\u00e9es. Les charges c\u00e9ramiques couramment utilis\u00e9es comprennent principalement des oxydes et des nitrures. Les oxydes comprennent Al2O3, ZnO, MgO, etc.\u00a0; les nitrures comprennent : AlN, BN, etc.<\/p>\n

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Diff\u00e9rentes formes, diff\u00e9rentes conductivit\u00e9s thermiques<\/p>\n

Les charges thermoconductrices se pr\u00e9sentent sous diverses formes telles que sph\u00e9riques, irr\u00e9guli\u00e8res, fibreuses et feuillet\u00e9es. Par rapport aux mat\u00e9riaux z\u00e9ro dimensionnels, les mat\u00e9riaux unidimensionnels (tels que les nanotubes de carbone, les fibres de carbone, etc.) et les mat\u00e9riaux bidimensionnels (tels que le graph\u00e8ne, le nitrure de bore hexagonal, l’alumine feuillet\u00e9e, etc.) avec des rapports d’aspect ultra-\u00e9lev\u00e9s peuvent \u00eatre utilis\u00e9 dans La plus grande zone de contact form\u00e9e entre les charges offre un chemin plus large pour la transmission des phonons, r\u00e9duit la r\u00e9sistance thermique de contact d’interface et est propice \u00e0 la construction d’un r\u00e9seau conducteur thermique dans le syst\u00e8me. Toutefois, comme les charges sph\u00e9riques n\u2019entra\u00eenent pas d\u2019augmentation brutale de la viscosit\u00e9 \u00e0 des niveaux de remplissage \u00e9lev\u00e9s, elles sont les plus utilis\u00e9es dans l\u2019industrie.<\/p>\n

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Diff\u00e9rentes tailles, diff\u00e9rentes conductivit\u00e9s thermiques<\/p>\n

La taille de la charge thermiquement conductrice a \u00e9galement un impact significatif sur la conductivit\u00e9 thermique du composite thermiquement conducteur.<\/p>\n

Lorsque la charge est d’une seule taille et que la quantit\u00e9 de remplissage est la m\u00eame, la conductivit\u00e9 thermique des composites remplis de charges de grande taille de particules a tendance \u00e0 \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 celle des composites remplis de charges de petite taille de particules. En effet, il y a moins de contact d\u2019interface entre les grosses particules. La r\u00e9sistance thermique de l’interface est faible. Cependant, la taille des particules ne peut pas \u00eatre trop grande, sinon les charges ne peuvent pas former un tassement serr\u00e9, ce qui n’est pas propice \u00e0 la formation de chemins conducteurs thermiques.<\/p>\n

Diff\u00e9rents degr\u00e9s de modification de surface ont une conductivit\u00e9 thermique diff\u00e9rente<\/p>\n

Afin de r\u00e9soudre le probl\u00e8me de la r\u00e9sistance thermique interfaciale, la fonctionnalisation chimique de surface des charges est consid\u00e9r\u00e9e comme une m\u00e9thode efficace. La fonctionnalisation chimique de surface des charges peut former des ponts covalents qui am\u00e9liorent l’adh\u00e9sion interfaciale et minimisent la diffusion des phonons interfaciales en interconnectant les interfaces particule-r\u00e9sine et particule-particule. Pour am\u00e9liorer la conductivit\u00e9 thermique des composites polym\u00e8res, des traitements de surface ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s \u00e0 diff\u00e9rentes charges telles que les nanotubes de nitrure de bore, le graph\u00e8ne, etc.<\/p>\n

Puret\u00e9 diff\u00e9rente et conductivit\u00e9 thermique diff\u00e9rente<\/p>\n

Les impuret\u00e9s pr\u00e9sentes dans la charge affecteront non seulement les propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques du mat\u00e9riau d’interface thermique, mais auront \u00e9galement un certain impact sur les performances du processus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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