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高性能TIM材料の石墨烯散熱膜及應(yīng)用

向欣電子 ? 2022-01-06 15:28 ? 次閱讀
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12月13日,蘇州錦富技術(shù)股份有限公司發(fā)布公告,擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過7.38億元,用于高性能石墨烯散熱膜生產(chǎn)基地建設(shè)項目及補充流動資金。

公告稱,高性能石墨烯散熱膜項目建設(shè)期24個月,總投資5.87億元。項目主要包括石墨烯散熱膜等生產(chǎn)線的建設(shè),擬通過購置生產(chǎn)廠房的方式實施。該項目建成達產(chǎn)后,公司將每年新增石墨烯散熱膜產(chǎn)能400萬平方米。經(jīng)測算,項目投資內(nèi)部收益率(稅后)為17.75%,稅后回收期(含建設(shè)期)為6.48年。

石墨烯具有卓越的力學(xué)特性、熱性能、光學(xué)特性,下游應(yīng)用廣泛,可應(yīng)用于消費電子、柔性顯示、散熱材料等領(lǐng)域,被業(yè)界稱為“材料之王”。近年來,國家陸續(xù)出臺多項政策,鼓勵石墨烯行業(yè)的發(fā)展。

公告顯示,石墨烯材料是 21 世紀最具革命性的先進材料之 一,公司高性能石墨烯散熱膜生產(chǎn)基地建設(shè)項目符合國家戰(zhàn)略導(dǎo)向。此外,該項目的建設(shè)是公司為實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值,提升公司效益,增強競爭實力的目標,落實公司向上游先進材料延伸布局戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措,有利于提升公司對消費電子散熱膜產(chǎn)品的供應(yīng)能力,滿足下游客戶產(chǎn)品市場需求, 持續(xù)增強公司盈利能力和市場地位,推動公司產(chǎn)品、技術(shù)、資金實力等綜合實 力的提升,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

公告顯示,近年來,消費電子逐步向輕薄化、高性能和多功能方向發(fā)展。電子產(chǎn)品的性能越來越強大,而集成度和組裝密度不斷提高,導(dǎo)致其工作功耗和發(fā)熱量的增大。據(jù)研究,電子元器件因熱量集中引起的材料失效占總失效率的 65%- 80%,熱管理技術(shù)是電子產(chǎn)品考慮的關(guān)鍵因素。此外,5G 時代電子設(shè)備上集成的功能逐漸增加并且復(fù)雜化,以及設(shè)備本身的體積逐漸縮小,對電子設(shè)備的熱管理技術(shù)提出了更高的要求。解決消費電子的散熱問題成為 5G 時代電子設(shè)備的難點和重點之一。

2018 年 10 月華為在 Mate20 系 列手機中首次采用石墨烯膜作為其主要散熱方案,其后石墨烯膜在華為的“Mate 系 列”、“P 系列”及“MatePad 系列”、小米的“xiaomi10”等消費電子產(chǎn)品中得到了越來越多的應(yīng)用。據(jù)華金證券研究所測算,全球手機散熱市場有望從 2019 年的 150 億元增長到 2022 年的 230 億元,2022 年手機散熱行業(yè)中 4G 手機能夠達到 60 億元的市場規(guī)模,其中 5G 手機散熱市場 2022 年達 164 億元,應(yīng)用市場廣闊。

公告表示,公司“高性能石墨烯散熱膜”研發(fā)項目已經(jīng)完成中試,具備規(guī)模生產(chǎn)的條件,所產(chǎn)產(chǎn)品具有機械性能好、導(dǎo)熱系數(shù)高,質(zhì)量 輕、柔韌性好等特點,可廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、無風(fēng)扇設(shè)計筆記本 電腦、LED 照明設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、新能源汽車動力電池等領(lǐng)域。

導(dǎo)語:5G時代巨大數(shù)據(jù)流量對于通訊終端的芯片、天線等部件提出了更高的要求,器件功耗大幅提升的同時,引起了這些部位發(fā)熱量的急劇增加。BN氮化硼散熱膜是當前5G射頻芯片、毫米波天線、無線充電、無線傳輸、IGBT、印刷線路板、AI物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域最為有效的散熱材料,具有不可替代性。

本產(chǎn)品是國內(nèi)首創(chuàng)自主研發(fā)的高質(zhì)量二維氮化硼納米片,成功制備了大面積、厚度可控的二維氮化硼散熱膜,具有透電磁波、高導(dǎo)熱、高柔性、低介電系數(shù)、低介電損耗等多種優(yōu)異特性,解決了當前我國電子封裝及熱管理領(lǐng)域面臨的“卡脖子”問題,擁有國際先進的熱管理TIM解決方案及相關(guān)材料生產(chǎn)技術(shù),是國內(nèi)低維材料技術(shù)領(lǐng)域頂尖的創(chuàng)新型高科技產(chǎn)品。

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什么是5G?

定義

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“5G”一詞通常用于指代第5代移動網(wǎng)絡(luò)。5G是繼之前的標準(1G、2G、3G、4G 網(wǎng)絡(luò))之后的最新全球無線標準,并為數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用提供更高的帶寬。除其他好處外,5G有助于建立一個新的、更強大的網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)能夠支持通常被稱為 IoT 或“物聯(lián)網(wǎng)”的設(shè)備爆炸式增長的連接——該網(wǎng)絡(luò)不僅可以連接人們通常使用的端點,還可以連接一系列新設(shè)備,包括各種家用物品和機器。

公認的5G優(yōu)勢是:

?具有更高可用性和容量的更可靠的網(wǎng)絡(luò)

?更高的峰值數(shù)據(jù)速度(多Gbps)

?超低延遲

與前幾代網(wǎng)絡(luò)不同,5G網(wǎng)絡(luò)利用在26GHz 至40GHz范圍內(nèi)運行的高頻波長(通常稱為毫米波)。由于干擾建筑物、樹木甚至雨等物體,在這些高頻下會遇到傳輸損耗,因此需要更高功率和更高效的電源。

5G部署最初可能會以增強型移動寬帶應(yīng)用為中心,滿足以人為中心的多媒體內(nèi)容、服務(wù)和數(shù)據(jù)接入需求。增強型移動寬帶用例將包括全新的應(yīng)用領(lǐng)域、性能提升的需求和日益無縫的用戶體驗,超越現(xiàn)有移動寬帶應(yīng)用所支持的水平。

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毫米波是關(guān)鍵技術(shù)

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毫米波通信是未來無線移動通信重要發(fā)展方向之一,目前已經(jīng)在大規(guī)模天線技術(shù)、低比特量化ADC、低復(fù)雜度信道估計技術(shù)、功放非線性失真等關(guān)鍵技術(shù)上有了明顯研究進展。但是隨著新一代無線通信對無線寬帶通信網(wǎng)絡(luò)提出新的長距離、高移動、更大傳輸速率的軍用、民用特殊應(yīng)用場景的需求,針對毫米波無線通信的理論研究與系統(tǒng)設(shè)計面臨重大挑戰(zhàn),開展面向長距離、高移動毫米波無線寬帶系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)研究,已經(jīng)成為新一代寬帶移動通信最具潛力的研究方向之一。

毫米波的優(yōu)勢:毫米波由于其頻率高、波長短,具有如下特點:

頻譜寬,配合各種多址復(fù)用技術(shù)的使用可以極大提升信道容量,適用于高速多媒體傳輸業(yè)務(wù);可靠性高,較高的頻率使其受干擾很少,能較好抵抗雨水天氣的影響,提供穩(wěn)定的傳輸信道;方向性好,毫米波受空氣中各種懸浮顆粒物的吸收較大,使得傳輸波束較窄,增大了竊聽難度,適合短距離點對點通信;波長極短,所需的天線尺寸很小,易于在較小的空間內(nèi)集成大規(guī)模天線陣。

毫米波的缺點:毫米波也有一個主要缺點,那就是不容易穿過建筑物或者障礙物,并且可以被葉子和雨水吸收,對材料非常敏感。這也是為什么5G網(wǎng)絡(luò)將會采用小基站的方式來加強傳統(tǒng)的蜂窩塔。

什么是TIM熱管理?

定義

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熱管理?顧名思義,就是對“熱“進行管理,英文是:Thermal Management。熱管理系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟以及國防等各個領(lǐng)域,控制著系統(tǒng)中熱的分散、存儲與轉(zhuǎn)換。先進的熱管理材料構(gòu)成了熱管理系統(tǒng)的物質(zhì)基礎(chǔ),而熱傳導(dǎo)率則是所有熱管理材料的核心技術(shù)指標。

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導(dǎo)熱率,又稱導(dǎo)熱系數(shù),反映物質(zhì)的熱傳導(dǎo)能力,按傅立葉定律,其定義為單位溫度梯度(在1m長度內(nèi)溫度降低1K)在單位時間內(nèi)經(jīng)單位導(dǎo)熱面所傳遞的熱量。熱導(dǎo)率大,表示物體是優(yōu)良的熱導(dǎo)體;而熱導(dǎo)率小的是熱的不良導(dǎo)體或為熱絕緣體。

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5G手機以及硬件終端產(chǎn)品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,電子設(shè)備和許多其他高功率系統(tǒng)的性能和可靠性受到散熱問題的嚴重威脅。要解決這個問題,散熱材料必須在導(dǎo)熱性、厚度、靈活性和堅固性方面獲得更好的性能,以匹配散熱系統(tǒng)的復(fù)雜性和高度集成性。

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5G時代高功率、高集成、高熱量趨勢明顯,熱管理成為智能手機“硬需求”

一代通信技術(shù),一代手機形態(tài),一代熱管理方案。通信技術(shù)的演進,會持續(xù)引發(fā)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景的變革,并推動手機芯片和元器件性能快速提升。但與此同時,電子器件發(fā)熱量迅速增加,對手機可靠性和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。從4G時代進入5G時代,智能手機芯片性能、數(shù)據(jù)傳輸速率、射頻模組等都有著巨大提升,無線充電、NFC等功能逐漸成為標配,手機散熱壓力持續(xù)增長。5G手機散熱的主流方案,高導(dǎo)熱材料、并加速向超薄化、結(jié)構(gòu)簡單化和低成本方向發(fā)展,技術(shù)迭代正在加速進行。未來隨著5G終端產(chǎn)品進一步放量,TIM市場增長潛力巨大。

2020年,5G技術(shù)邁向全面普及,消費電子產(chǎn)品向高功率、高集成、輕薄化和智能化方向加速發(fā)展。由于集成度、功率密度和組裝密度等指標持續(xù)上升,5G時代電子器件在性能不斷提升的同時,工作功耗和發(fā)熱量急遽升高。據(jù)統(tǒng)計,電子器件因熱集中引起的材料失效占總失效率的65-80%。為避免過熱帶來的器件失效,導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、石墨導(dǎo)熱片、熱管和均熱板(VC)等技術(shù)相繼出現(xiàn)、持續(xù)演進,散熱管理已經(jīng)成為5G時代電子器件的“硬需求”。

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(一)智能手機功耗持續(xù)提升,散熱需求水漲船高4G時代,智能手機數(shù)據(jù)傳輸速度和處理能力相比2G、3G時代有顯著提升,AR、高清視頻、直播等應(yīng)用場景加速落地,人們對手機性能的要求越來越高,推動手機硬件配置快速迭代。但與此同時,智能手機發(fā)熱的問題也越來越嚴重,手機發(fā)燙、卡頓和死機時有發(fā)生,嚴重時甚至?xí)?dǎo)致主板燒壞乃至爆炸。

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根據(jù)EUCNC數(shù)據(jù),LTE智能手機功耗主要來源于功率放大器、應(yīng)用處理器、屏幕和背光、信號收發(fā)器和基帶處理器。隨著消費電子產(chǎn)品向高集成、輕薄化和智能化方向發(fā)展,芯片和元器件體積不斷縮小,功率密度卻在快速增加,智能手機的散熱需求成為亟需解決的問題:

(1)芯片性能更高,四核、八核成為主流;

(2)柔性顯示、全面屏逐漸普及,2K/4K屏占領(lǐng)高端市場;

(3)內(nèi)置更多無線功能,例如NFC、GPS、藍牙和無線充電;

(4)機身越來越薄,封裝密度越來越高。表1 手機主要熱量來源

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隨著5G技術(shù)逐漸走向成熟,智能手機對散熱管理的需求再次大幅提升,主要表現(xiàn)為以下幾方面:(1)5G手機射頻前端支持的頻段數(shù)量大幅增加,需采用Massive MIMO技術(shù)以增強信號接收能力,天線數(shù)量和射頻器件數(shù)量遠超4G手機;(2)5G手機芯片處理能力有望達到4G手機的5倍以上,手機發(fā)熱密度絕對值將是4G手機的2倍以上;(3)5G信號穿透能力變?nèi)?,手機機身材質(zhì)逐漸向陶瓷和聚合物轉(zhuǎn)變,加之5G手機越來越緊湊,導(dǎo)致散熱能力越來越弱。(二)5G來襲發(fā)熱量劇增,散熱需求進一步凸顯通信制式及手機支持頻率

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表2 射頻前端價值對比測量

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此外,5G手機普遍采用基帶外掛的方案,相關(guān)電路和電源芯片也要增加,手機內(nèi)部功耗相應(yīng)增加;由于5G覆蓋范圍不足,導(dǎo)致手機頻繁啟動5G信號搜索功能,發(fā)熱量也會變大。試驗證明,溫度每升高2℃,電子元器件可靠性將下降10%,其在50℃環(huán)境下的壽命只有25℃的 1/6。由此可見,散熱器件是5G手機中不能省掉、必不可少的環(huán)節(jié)。 (三)散熱解決方案多樣,導(dǎo)熱材料器件頻頻現(xiàn)身一般而言,電子器件散熱有主動散熱(降低手機自發(fā)熱量)和被動散熱(加快熱量向外散出)兩種路線。其中,主動散熱主要利用與發(fā)熱體無關(guān)的動力元件強制散熱,一般應(yīng)用于高功率密度且體積相對較大的電子設(shè)備,如臺式機和筆記本中配備的風(fēng)扇、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的液冷散熱;被動散熱則主要通過導(dǎo)熱材料和導(dǎo)熱器件將元器件產(chǎn)生的熱量釋放到環(huán)境中,是一種沒有動力元件參與的散熱方式,廣泛應(yīng)用于手機、平板、智能手表、戶外基站等。表3 熱量傳遞方式及相關(guān)散熱解決方案

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電子器件散熱過程示意圖9789354a-6980-11ec-8d32-dac502259ad0.png目前,電子器件使用的散熱技術(shù)主要包括石墨散熱、金屬背板、邊框散熱、導(dǎo)熱凝膠散熱等導(dǎo)熱材料,以及熱管、VC等導(dǎo)熱器件。其中,導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱硅脂、石墨片和金屬片主要在中小型電子產(chǎn)品使用,熱管和VC則主要用在筆記本、電腦、服務(wù)器等中大型電子設(shè)備中使用。

97e0bafe-6980-11ec-8d32-dac502259ad0.png主要導(dǎo)熱材料

導(dǎo)熱系數(shù)和厚度是評估散熱材料的核心指標。傳統(tǒng)手機散熱材料以石墨片和導(dǎo)熱凝膠等熱界面材料(TIM)為主,但是石墨片存在導(dǎo)熱系數(shù)相對較低,TIM材料則存在厚度相對較大等問題。在手機廠商的推動下,石墨烯材料持續(xù)取得突破,開始切入到消費電子散熱應(yīng)用;熱管和VC厚度不斷降低,開始從電腦、服務(wù)器等領(lǐng)域滲透到智能手機領(lǐng)域。

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不同散熱材料/器件的導(dǎo)熱效率2019年12月,OPPO在新發(fā)布的Reno3 Pro 5G手機中,采用了“VC液冷散熱+多層石墨片覆蓋”的立體液冷散熱系統(tǒng)。其中,定制版柔性屏上覆蓋了一層銅箔和雙層石墨片,將屏幕的熱能均勻傳導(dǎo)出去。導(dǎo)熱凝膠將處理器附近的熱能傳導(dǎo)至VC,并通過VC內(nèi)的液體進行熱傳導(dǎo)和降溫。中框及電池蓋均覆蓋了3層石墨片,進一步加強散熱。

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OPPOReno 3 Pro散熱模組示意圖

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耐溫石墨烯材介の紹介

石墨烯是具有單原子層厚度的二維材料,因為其獨特的電學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)性能而備受關(guān)注。相對于電學(xué)性質(zhì)的研究,石墨烯的熱學(xué)性質(zhì)研究起步較晚。2008年,Balandin課題組用拉曼光譜法第一次測量了單層石墨烯的熱導(dǎo)率,觀察發(fā)現(xiàn)石墨烯熱導(dǎo)率最高可達5300 W?m?1?K?1,高于石墨塊體和金剛石,是已知材料中熱導(dǎo)率的最高值,吸引了研究者的廣泛關(guān)注。對石墨烯熱導(dǎo)率的研究很快對石墨烯在導(dǎo)熱領(lǐng)域的應(yīng)用有所啟發(fā)。隨著石墨烯大規(guī)模制備技術(shù)的發(fā)展,基于氧化石墨烯方法制備的高導(dǎo)熱石墨烯膜熱導(dǎo)率可達1500~2000 W?m?1?K?1 。高導(dǎo)熱石墨烯膜的熱導(dǎo)率與工業(yè)應(yīng)用的高質(zhì)量石墨化聚酰亞胺膜相當,且具有更低成本和更好的厚度可控性。另一方面,石墨烯作為二維導(dǎo)熱填料,易于在高分子基體中構(gòu)建三維導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò),在熱界面材料中具有良好應(yīng)用前景。通過提高石墨烯在高分子基體中的分散性、構(gòu)建三維石墨烯導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò)等方法,石墨烯填充的熱界面復(fù)合材料熱導(dǎo)率比聚合物產(chǎn)生數(shù)倍提高,并且填料比低于傳統(tǒng)導(dǎo)熱填料。石墨烯無論作為自支撐導(dǎo)熱膜,還是作為熱界面材料的導(dǎo)熱填料,將在下一代電子元件散熱應(yīng)用中發(fā)揮重要價值。

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石墨烯具有本征的高熱導(dǎo)率,從理論計算和實驗測量中均得到了驗證。上述實驗測量中,研究者往往采用機械剝離法和CVD法制備石墨烯,這兩種方法制備的樣品具有質(zhì)量高、可控性強的特點,適用于研究石墨烯的本征性質(zhì)。但是,由于機械剝離法和CVD法制備石墨烯具有產(chǎn)量低、制備周期長、難以規(guī)?;忍攸c,不適用于石墨烯的宏量制備。相對應(yīng)地,通過還原氧化石墨烯、電化學(xué)剝離等濕化學(xué)方法可以大批量制備石墨烯片,石墨烯片通過片層間的化學(xué)鍵作用可形成石墨烯膜、石墨烯纖維、石墨烯宏觀體等三維結(jié)構(gòu),從而可實際應(yīng)用于導(dǎo)熱場景。高導(dǎo)熱石墨烯膜的應(yīng)用石墨烯薄膜可用作電子元件中的散熱器,散熱器通常貼合在易發(fā)熱的電子元件表面,將熱源產(chǎn)生的熱量均勻分散。散熱器通常由高熱導(dǎo)率的材料制成,常見散熱器有銅片、鋁片、石墨片等。其中熱導(dǎo)率最高、散熱效果最好的是由聚酰亞胺薄膜經(jīng)石墨化工藝得到的人工石墨導(dǎo)熱膜,平面方向熱導(dǎo)率可達 700~1950 W?m?1?K?1,厚度為10~100 μm,具有良好的導(dǎo)熱效果,在過去很長一段時間內(nèi)都是導(dǎo)熱膜的最理想選擇。在此背景之下,研究高導(dǎo)熱石墨烯膜有兩個重要意義,其一,是由于人工石墨膜成本較高,且高質(zhì)量聚酰亞胺薄膜制備困難,業(yè)界希望高導(dǎo)熱石墨烯膜能夠作為替代方案。其二,是由于電子產(chǎn)品散熱需求不斷增加,新的散熱方案不僅要求導(dǎo)熱膜具有較高的熱導(dǎo)率,也要求導(dǎo)熱膜具有一定厚度,以提高平面方向的導(dǎo)熱通量。在人工石墨膜中,由于聚酰亞胺分子取向度的原因,石墨化聚酰亞胺導(dǎo)熱膜只有在厚度較小時才具有較高的熱導(dǎo)率。而石墨烯導(dǎo)熱膜則易于做成厚度較大的導(dǎo)熱膜(~100 μm),在新型電子器件熱管理系統(tǒng)中具有良好的應(yīng)用前景。因此,石墨烯導(dǎo)熱膜的研究也主要沿著兩個方向,其一,是提高石墨烯導(dǎo)熱膜的面內(nèi)方向熱導(dǎo)率,以接近或超過人工石墨膜的水平。其二,是提高石墨烯導(dǎo)熱膜的厚度,擴大導(dǎo)熱通量,同時保持良好的熱傳導(dǎo)性能。石墨烯作為高導(dǎo)熱材料,可作為導(dǎo)熱填料應(yīng)用于熱界面材料(Thermal interface material,TIM)中。熱界面材料是應(yīng)用于芯片封裝中的一種材料,主要作用是填充芯片中的空氣間隙,起到給芯片提供力學(xué)支撐、電磁屏蔽、輔助散熱的作用。傳統(tǒng)的熱界面材料使用的是填充有陶瓷、金屬、碳材料等作為導(dǎo)熱填料的樹脂基復(fù)合材料,利用高分子材料的力學(xué)性能提供保護,通過添加導(dǎo)熱填料提高散熱能力。由于樹脂的熱導(dǎo)率非常低(小于0.5 W?m?1?K?1),并且商用的導(dǎo)熱填料熱導(dǎo)率也較低(氧化鋁熱導(dǎo)率~35 W?m?1?K?1),整體熱界面材料的熱導(dǎo)率多為1–10 W?m?1?K?1之間。研究者嘗試將高導(dǎo)熱的石墨烯作為導(dǎo)熱填料,提高熱界面材料的導(dǎo)熱能力。以下重點介紹石墨烯增強樹脂基復(fù)合材料的熱導(dǎo)率的主要影響因素。石墨烯膜材

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石墨烯均熱膜可廣泛運用于應(yīng)用于手機、智能穿戴、通訊、醫(yī)療設(shè)備、計算機等高功率、高集成度系統(tǒng)的散熱領(lǐng)域。

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充滿變革性技術(shù)創(chuàng)新的時代,帶來了無數(shù)日常活動的變化。在這樣的背景下,隨著全新商業(yè)模式的涌現(xiàn),提供商品與服務(wù)的舊方式被急劇改變或徹底拋棄,毫米波5G手機產(chǎn)品的設(shè)計也面臨全新的挑戰(zhàn)。

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