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天大封偉教授團(tuán)隊(duì) Nano Today:構(gòu)筑固液獨(dú)立雙重網(wǎng)絡(luò)通道以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)目標(biāo)的自主熱管理
2024-11-24  來(lái)源:高分子科技

  在科技迅猛發(fā)展的時(shí)代,5G、新能源汽車等前沿領(lǐng)域蓬勃興起,設(shè)備功率密度持續(xù)攀升,熱失控問(wèn)題日益嚴(yán)峻,研發(fā)能與環(huán)境智能響應(yīng),實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)目標(biāo)自主充/散熱的高性能熱管理材料的需求變得極為迫切。因此,為了實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的智能熱控,需要設(shè)計(jì)一種能夠自動(dòng)適應(yīng)環(huán)境、與粗糙和動(dòng)態(tài)的接觸表面實(shí)現(xiàn)緊密貼合,并且還能作為傳感層與外部環(huán)境互動(dòng),實(shí)現(xiàn)智能熱控的高性能熱界面材料。通過(guò)聚合物分子設(shè)計(jì),構(gòu)建高形變、低模量特性,并與固-液高導(dǎo)熱填料相結(jié)合,為實(shí)現(xiàn)聚合物基導(dǎo)熱復(fù)合材料的動(dòng)態(tài)目標(biāo)自主熱控提供了可能性。


  近日,天津大學(xué)封偉教授團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)合成了一種兼具傳感和導(dǎo)熱的新型聚合物基軟彈性的導(dǎo)熱復(fù)合材料。通過(guò)真空輔助浸漬工藝將垂直排列的石墨烯氣凝膠(VGA)與改性聚二甲基硅氧烷(mPDMS)結(jié)合。進(jìn)一步采用激光蝕刻技術(shù)在VGA/mPDMS復(fù)合材料中構(gòu)建了互連的液態(tài)金屬網(wǎng)絡(luò)通道,最終形成液態(tài)金屬/石墨烯氣凝膠/改性聚二甲基硅氧烷復(fù)合材料(LM-VGA/mPDMS)(圖1)。固液雙連續(xù)通道獨(dú)立的由液態(tài)金屬和石墨烯氣凝膠所組成,不僅具有出色的熱導(dǎo)率,還展現(xiàn)了良好的變形能力,顯著提升了熱傳導(dǎo)性能。此外,得益于LM-VGA/mPDMS獨(dú)特的雙連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),其中液態(tài)金屬網(wǎng)絡(luò)充當(dāng)電極,VGA/mPDMS作為摩擦與封裝層,該材料能夠通過(guò)運(yùn)動(dòng)物體產(chǎn)生的電信號(hào)精準(zhǔn)地檢測(cè)運(yùn)動(dòng)模式和物體位置,為動(dòng)態(tài)目標(biāo)自主熱管理系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)提供了重要的理論支持與實(shí)踐指導(dǎo)。


  相關(guān)研究成果近期以“Encapsulated solid-liquid dual continuous pathways with low modulus and high thermal conductivity for dynamic target autonomous thermal management”為題發(fā)表在最新一期的《Nano Today》。天津大學(xué)博士生何青霞為第一作者,封偉教授為通訊作者。該研究得到了國(guó)家自然科技委重點(diǎn)基金項(xiàng)目支持。


圖1. LM-VGA/mPDMS導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備流程圖及其在熱管理與運(yùn)動(dòng)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用。


  通過(guò)引入甲基氫硅氧烷-二甲基硅氧烷低聚物降低聚合物鏈段間的相互作用力,增加了聚合物分子鏈的移動(dòng)性,降低聚合物模量(圖2)。復(fù)合基體經(jīng)等離子體處理后,VGA/mPDMS與液態(tài)金屬兼容性良好。在高壓縮比下也能迅速恢復(fù)初始狀態(tài),表現(xiàn)出優(yōu)秀的彈性和韌性。同時(shí)有限元模擬表明獨(dú)立固-液連續(xù)通道有效降低了復(fù)合材料的壓縮強(qiáng)度和模量。


圖2. mPDMS及LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料的力學(xué)性能。(a)mPDMS分子結(jié)構(gòu)示意圖。(b-c)不同外部增塑劑含量下mPDMS的剪切儲(chǔ)能模量和壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線。(d-e) 含60 wt%增塑劑的mPDMS最大壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線及其壓縮與釋放過(guò)程實(shí)物照片。(f-g)經(jīng)等離子體處理前后,LM-VGA/mPDMS中VGA/mPDMS復(fù)合基體與液態(tài)金屬界面的SEM圖像及其兼容性增強(qiáng)機(jī)制示意圖。(h)不同VGA含量下VGA/mPDMS和LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料的壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線。(i) mPDMS、SYLGARDTM 184、VGA/mPDMS-3和LM-VGA/mPDMS-3復(fù)合材料在20%應(yīng)變下的壓縮應(yīng)力與模量。(j) LM-VGA/mPDMS與VGA/mPDMS在20%壓縮后應(yīng)力分布的有限元模擬。


  通過(guò)優(yōu)化固液熱填充物的幾何及界面設(shè)計(jì),有效減少了液態(tài)金屬與聚合物之間的熱阻。在不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(矩形、三角形、平行四邊形)的熱傳導(dǎo)性能模擬中,矩形網(wǎng)絡(luò)顯示出最佳的熱傳導(dǎo)效率。固液雙連續(xù)導(dǎo)熱通道顯著降低了液態(tài)金屬與基體之間的界面熱阻,改善了聲子傳輸。熱循環(huán)測(cè)試表明,LM-VGA/mPDMS具有優(yōu)異的熱循環(huán)可靠性。該復(fù)合材料結(jié)合了高熱導(dǎo)率、良好的柔性和韌性,表現(xiàn)出在可穿戴電子、軟機(jī)器人和柔性設(shè)備中的潛力(圖三)。


圖3. LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料的熱性能。(a)LM-VGA/mPDMS內(nèi)部固-液獨(dú)立雙連續(xù)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。(b)相同體積含量下點(diǎn)、線和網(wǎng)絡(luò)液態(tài)金屬熱傳導(dǎo)路徑的有限元分析結(jié)果。(c) 不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)單元的熱傳導(dǎo)有限元分析。(d)不同VGA負(fù)載下VGA/mPDMS和LM-VGA/mPDMS的熱導(dǎo)率。(e) LM-VGA/mPDMS的κ隨高/低溫循環(huán)的變化。(f)LM-VGA/mPDMS在不同彎曲曲率界面下的熱傳導(dǎo)及點(diǎn)“p”處時(shí)間-溫度曲線的演變。(g)LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料與以往報(bào)道的彈性熱導(dǎo)材料的熱導(dǎo)率與彈性模量對(duì)比。


  復(fù)合材料 LM-VGA/mPDMS具有超低的模量、回彈性及高導(dǎo)熱性能,在有效填充界面間的微小空隙,降低接觸熱阻的同時(shí),還能起到緩沖作用,提高傳熱能力(圖4)。與其他商用高性能TIM,如銅、硅膠墊相比,LM-VGA/mPDMS在高頻振蕩測(cè)試及靜態(tài)環(huán)境中均表現(xiàn)出更為優(yōu)異的傳熱能力。此外,在冷熱沖擊試驗(yàn)中也表現(xiàn)出良好的導(dǎo)熱穩(wěn)定性,在實(shí)際應(yīng)用中具有良好的應(yīng)用前景。


圖4. LM-VGA/mPDMS作為熱界面材料(TIM)在高頻振動(dòng)和靜態(tài)環(huán)境中的散熱能力。(a) 高頻振動(dòng)下熱界面材料測(cè)試示意圖。(b)不同TIMs下加熱器在高頻振動(dòng)中的溫度波動(dòng)變化。(c-d)LED芯片中心溫度隨加熱功率變化,直至穩(wěn)態(tài)。(e)LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料作為T(mén)IMs的熱循環(huán)穩(wěn)定性。(f)三種冷卻系統(tǒng)的紅外熱成像圖:無(wú)TIM、Larid Tflex700和LM-VGA/mPDMS,隨加熱時(shí)間的變化。


  LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料能夠作為自供能的非接觸式傳感器,利用液態(tài)金屬網(wǎng)絡(luò)作為電極,VGA/mPDMS作為摩擦和封裝層。這種材料能夠在無(wú)需物理接觸的情況下,通過(guò)移動(dòng)物體產(chǎn)生的靜電感應(yīng)來(lái)檢測(cè)物體的位置和狀態(tài)。LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料作為自供能非接觸傳感器,能檢測(cè)物體位置、運(yùn)動(dòng)頻率和趨勢(shì),智能識(shí)別衣物,適用于運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)和室內(nèi)定位。


圖5. NTENG傳感器設(shè)計(jì)與運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、材料識(shí)別領(lǐng)域的應(yīng)用。(a)LM-VGA/mPDMS (NTENG傳感器)的設(shè)計(jì)與工作原理。(b) LM-VGA/mPDMS傳感器在不同頻率的電壓輸出。(c)不同速度下垂直移動(dòng)至墻面的示意圖。(d)實(shí)驗(yàn)者在不同距離下原地踏步時(shí)LM-VGA/mPDMS傳感器的信號(hào)輸出。(e) 運(yùn)動(dòng)速率與LM-VGA/mPDMS傳感器的信號(hào)輸出曲線。(f)不同速度下,單人和雙人模式平行移動(dòng)至墻面的示意圖。(g)峰值電壓與速度的擬合曲線及插值曲線。(h)雙人模式在不同速率運(yùn)動(dòng)的信號(hào)輸出。(i)信號(hào)輸出監(jiān)測(cè)設(shè)備的實(shí)物圖。(j)不同衣物材質(zhì)的電信號(hào)輸出曲線。


  LM-VGA/mPDMS復(fù)合材料在電動(dòng)汽車電池溫度調(diào)節(jié)中具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。該復(fù)合材料不僅具有高熱導(dǎo)率,還能作為自供能的非接觸式傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車輛位置并控制車輛運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)電池的自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)。通過(guò)與微控制器單元(MCU)和機(jī)器人車輛結(jié)合,該系統(tǒng)能夠在低溫時(shí)加熱電池,在高溫時(shí)冷卻電池,保持電池溫度在最佳范圍內(nèi),從而提高電池性能和壽命。這一系統(tǒng)展示了復(fù)合材料在智能熱管理領(lǐng)域的應(yīng)用前景。


圖6. LM-VGA/mPDMS在動(dòng)態(tài)目標(biāo)自主熱管理領(lǐng)域的應(yīng)用。(a)LM-VGA/mPDMS在電動(dòng)汽車自主定位與電池?zé)峁芾碇械氖疽鈭D。(b)車輛平行移動(dòng)至LM-VGA/mPDMS傳感器時(shí)的信號(hào)輸出-時(shí)間曲線。(c)自主車輛自定位熱管理操作及反饋機(jī)制。(d)基于傳感器定位的電池?zé)峁芾硇盘?hào)輸出-時(shí)間曲線。(e-f)電池在低溫觸發(fā)加熱系統(tǒng)與高溫觸發(fā)冷卻系統(tǒng)過(guò)程中的溫度-時(shí)間曲線。


  原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013224004055

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