隨著工業(yè)與科技的發(fā)展,一些領(lǐng)域?qū)Σ牧现袛D出塑料管材異型材的導(dǎo)熱性要求非常高,如:換熱工程、電磁屏蔽、電子信息等,對導(dǎo)熱塑料材料提出了更高要求,希望材料具有優(yōu)良的綜合性能。
在電子電氣領(lǐng)域,隨集成技術(shù)和組裝技術(shù)的迅速發(fā)展,電子元件、邏輯電路的體積成千倍萬倍地縮小,迫切需要高散熱封裝絕緣塑料,因此傳統(tǒng)導(dǎo)熱材料受限無法滿足工業(yè)和科技發(fā)展需求,導(dǎo)熱塑料因其優(yōu)良的綜合性能越來越受到重視,其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,導(dǎo)熱塑料的發(fā)展前景頗為樂觀。
填充材料和成型工藝對塑料導(dǎo)熱性能的影響甚大,因此提高導(dǎo)熱塑料導(dǎo)熱性能可從以下以下方面著手:第一,開發(fā)新型導(dǎo)熱填料;第二,對填料粒子表面進行改性處理。
從定義看,復(fù)合高分子材料中粒子大小可以認(rèn)為不影響熱導(dǎo)率。實際上,粒子尺寸為數(shù)微米以上時,熱導(dǎo)率不受粒子直徑的影響,但是,粉體領(lǐng)域的粒子直徑,即粒子直徑在數(shù)微米以下時,熱導(dǎo)率隨著粒子直徑變小而增加。擠出塑料管材這是由于粒子分散狀態(tài)變化,易產(chǎn)生二次凝聚而形成粒子連續(xù)體,而使熱導(dǎo)率增大。換言之,這種效果是因不同分散狀態(tài)而影響熱導(dǎo)率的。
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