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Materiales compuestos conductores de calor
Compuesto de grafito
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Compuesto de grafito

Los materiales compuestos de grafito se componen de grafito escamoso, grafito expandido o grafito artificial como matriz funcional de conducción térmica y conducción eléctrica, y se combinan con materiales reforzados como resina polimérica, cerámica o metal a través de procesos como intercalación, mezcla o moldeo por presión caliente.La estructura cristalina laminar única del grafito en sí hace que tenga una conductividad térmica extremadamente alta en la dirección del plano, y el material tiene una excelente resistencia estructural y adaptabilidad al procesamiento después del refuerzo compuesto.

El principio de funcionamiento se basa en la transmisión eficiente de fonones en la red cristalina de grafito. El calor se conduce y difunde rápidamente a lo largo del plano de la capa de grafito (eje X - y), logrando una propagación uniforme del calor de puntos calientes locales a grandes áreas.Al mismo tiempo, la red eléctrica de grafito puede producir pérdidas de reflexión y absorción de ondas electromagnéticas, proporcionando una protección confiable contra el blindaje electromagnético. La introducción de resina, cerámica o rellenos metálicos ha mejorado aún más la resistencia mecánica, la resistencia a la temperatura y la resistencia a la corrosión química del material.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Alta conductividad térmica: la conductividad térmica en el plano puede alcanzar más de 600 - 800 W / (m · k), y algunos productos de alta calidad pueden alcanzar más de 1500 W / (m · k). Blindaje electromagnético: tiene funciones de conducción y blindaje electromagnético, que pueden inhibir eficazmente la interferencia electromagnética. Resistencia ligera a la corrosión: baja densidad, resistencia a la corrosión ácida y alcalina y una variedad de medios químicos. Procesamiento flexible: se puede cortar, troquelar, pegamento de espalda o compuesto, adecuado para diversas necesidades de instalación. La tecnología avanzada de la Academia apoya la personalización de la conductividad térmica, el grosor, el tamaño y las especificaciones de pegamento trasero.


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Los materiales compuestos de grafito de la academia avanzada se basan en grafito natural / artificial y se fortalecen a través de resina, cerámica o rellenos metálicos, que tienen alta conductividad térmica, blindaje electromagnético, resistencia a la corrosión y procesabilidad flexible, y se adaptan a escenarios de disipación de calor electrónico, prevención química militar y almacenamiento y transporte de energía.

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Proceso de producción:


1. proceso de pretratamiento de materias primas: mezclar grafito natural o polvo de grafito proporcionalmente con materiales de refuerzo como resina y fibra, eliminar las impurezas a través de pasos como limpieza y secado por ultrasonido, y mejorar la Energía superficial del sustrato.

2. proceso compuesto de intercalación de fusión: calentar el prepolímero o polímero al Estado de fusión, para que su intercalación entre en los poros de grafito expandido, solidificar y formar un material compuesto con buena compatibilidad orgánica - inorgánica.

3. proceso de mezcla y compuesto: mezclar el polvo de grafito con sustratos como plástico y caucho, y dispersar uniformemente el grafito en la matriz a través de agitación mecánica, mezcla de solución o mezcla de emulsión.

4. proceso de depósito químico en fase de vapor: con cloruro de silicio como fuente de silicio y metano como fuente de carbono, el gas se deposita en la superficie del sustrato de grafito a alta temperatura para formar recubrimientos densos como el carburo de silicio.

5. proceso de moldeo por presión caliente: colocar la mezcla en el molde y moldearla bajo la acción del calentamiento y la presión, para que el polímero fluya completamente y llene la brecha entre las partículas de grafito, mejorando la resistencia a la Unión del material.

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Principio de producción:


1. principio de intercalación: incrustar cadenas moleculares de polímeros o monómeros orgánicos entre capas de grafito por métodos químicos o físicos, ampliar la distancia entre capas para formar una estructura compuesta a nivel nanométrico y mejorar la fuerza de Unión de la interfaz.

2. principio de oxidación química - reducción: oxidar el grafito natural en óxido de grafito (go), aumentar el Grupo polar entre capas, restaurar la conductividad eléctrica a través de la reacción de reducción y formar un sustrato compuesto funcional.

3. principio de mezcla mecánica: utilizar agitación de alta velocidad o molienda de bolas para dispersar uniformemente las partículas de grafito en la matriz de polímero, y lograr propiedades complementarias a través de la mezcla física.

4. principio de polimerización in situ: introducir monómeros e iniciadores en la superficie o entre capas de grafito, generar redes de polímeros a través de reacciones de polimerización, envolver y fijar partículas de grafito en la matriz.

5. principio de recubrimiento de núcleo no uniforme: controlar el crecimiento de núcleo heterogéneo del material de recubrimiento en la superficie de las partículas de grafito para lograr un recubrimiento uniforme y evitar el recubrimiento desigual causado por partículas de caucho libres.

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