导热填料即是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料。较为常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氨化铝、氨化硼、碳化硅等,其中,运用最广的为微米级氧化铝及硅微粉。在实际运用中,纳米氧化铝、氨化物多做为高导热领域的填充粉体;而氧化锌大多做为导热膏(导热硅脂)填料用;纤维状高导热碳粉、鳞片状高导热碳粉等,则多用在航空航天、LED、精密电子仪器等特殊领域。而今天我们就重点来讲讲,导热填料的主力大军——导热氧化铝填料如何控制氧化铝粒径搭配比例。
氧化铝具有导热、绝缘等优点,可作为导热填料用于制备导热绝缘胶、灌封胶等高分子材料。与其他填料相比,虽然氧化铝的导热率不高,但也基本能满足“导热界面材料、导热工程塑料以及铝基覆铜板等领域填充剂”的应用。且氧化铝价格较低,来源较广,是高导热绝缘聚合物的经济适用型填料。导热氧化铝是高温条件下生成的白色粉末结晶,其结晶粉末众多,用于导热的氧化铝有球形氧化铝、类球形氧化铝、复合型氧化铝等。
若要提高氧化铝自身的导热率,必须提高晶体的结晶程度和致密度,因此氧化铝填料必须具有高的α相含量,这是因为α相氧化铝为六方结构,是氧化铝辩题中最为致密的结构。此外,α相纳米氧化铝还具有高硬度、高强度、耐热、耐腐蚀等特性,其制备有多种工艺路线。导热氧化铝的纯度对于导热系数影响有一定关系,氧化铝纯度越高,含杂量最少,导热系数越高。
导热氧化铝填料可广泛应用于硅胶,灌封胶,环氧对脂,塑料、橡胶导热、导热塑料、硅脂、散热陶瓷等,不同材料中。在实际应用中,A203粉体填料可以单独使用也可以与其他填料例如AN、BN等混合使用。 氧化铝导热填料的各种运用领域氧化铝表面改性,由于氧化铝表面极性较强,在聚合物中难以均匀分散;加之其本身热导率不高,需要高填充量才能获得较好的导热性能,这便会导致复合材料黏度增大而难以满足施工流动性要求,同时也大幅降低了其力学性能,使其应用范围受到限制。氧化铝粒子和有机树脂基体界面间相容性很差,氧化铝粒子极易团聚,很难均匀地分散到高分子基体中。且氧化铝粒子与有机树脂的表面张力差异不同,使得高分子基体很难润湿粒子表面,从而导致二者界面处存在空隙,增加了复合材料的界面热阻。 如何降低氧化铝颗粒之间的团聚,改善氧化铝粉体与高分子基体的界面相容性,提高它们在高分子基体中的分散性,从而获得性能优异的复合材料,就成为氧化铝在填充材料领域。
中应用的关键性问题。利用有机表面改性剂分子中的官能团在颗粒表面吸附或化学反应对颗粒表面进行改性,有目的地改变粉体表面的物理化学性质,如表面能、表面极性等,便是解决氧化铝粉体分散。
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