解析石墨散熱材料的原理和運(yùn)用!隨著電子器材以及產(chǎn)品向高集成度、高運(yùn)算范疇的發(fā)展,耗散功率隨之倍增,散熱日益成為一個(gè)亟待解決的難題。今天跟大家一起來(lái)了解石墨散散熱材料及原理運(yùn)用。 傳統(tǒng)的導(dǎo)熱資料大部分為金屬(Ag、Cu、Al等)、金屬氧化物(Fe2O3、BeO、Al2O3等)、以及其他非金屬資料(石墨、炭黑、AlN等)。 一直以來(lái),在電子器材和產(chǎn)品散熱等范疇,銅質(zhì)、鋁質(zhì)等傳統(tǒng)散熱資料都被運(yùn)用;近年來(lái)興起的石墨烯資料,憑借其優(yōu)異的導(dǎo)熱特性、快速散熱特性(與空氣對(duì)流)以及質(zhì)輕柔韌等特性,被認(rèn)為是一類(lèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的散熱資料。 石墨烯 石墨烯是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。 石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性,在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是一種未來(lái)革命性的材料。 石墨烯是已知強(qiáng)度最高的材料之一,同時(shí)還具有很好的韌性,且可以彎曲,石墨烯的理論楊氏模量達(dá)1.0TPa,固有的拉伸強(qiáng)度為130GPa。而利用氫等離
石墨烯具有非常好的熱傳導(dǎo)性能。純的無(wú)缺陷的單層石墨烯的導(dǎo)熱系數(shù)高達(dá)5300W/mK,是目前為止導(dǎo)熱系數(shù)最高的碳材料,高于單壁碳納米管(3500W/mK)和多壁碳納米管(3000W/mK)。當(dāng)它作為載體時(shí),導(dǎo)熱系數(shù)也可達(dá)600W/mK。此外,石墨烯的彈道熱導(dǎo)率可以使單位圓周和長(zhǎng)度的碳納米管的彈道熱導(dǎo)率的下限下移。
石墨烯具有非常良好的光學(xué)特性,在較寬波長(zhǎng)范圍內(nèi)吸收率約為2.3%,看上去幾乎是透明的。在幾層石墨烯厚度范圍內(nèi),厚度每增加一層,吸收率增加2.3%。
在熱力學(xué)中,石墨散熱器中的石墨烯散熱膜的散熱包含傳導(dǎo)Conduction、對(duì)流Convection和輻射Radiation等幾種辦法。詳細(xì)舉例而言,CPU散熱片底座與CPU直接觸摸帶走熱量的辦法就歸于熱傳導(dǎo);常見(jiàn)的散熱風(fēng)扇帶動(dòng)氣體流動(dòng)即熱對(duì)流;熱輻射指的是依靠射線輻射傳遞熱量。一般情況下(400攝氏度以下),散熱系統(tǒng)中主要依賴(lài)的還是熱傳導(dǎo)和熱對(duì)流,其間熱傳導(dǎo)主要與散熱器資料的導(dǎo)熱系數(shù)和熱容有關(guān),熱對(duì)流則主要與散熱器的散熱面積有關(guān)。 作為高導(dǎo)熱系數(shù)的石墨烯散熱膜并非資料;但是在必定的運(yùn)用條件下,它具有必定優(yōu)勢(shì),如在局部過(guò)熱、需快速導(dǎo)熱、空間約束等運(yùn)用條件下,可以針對(duì)性地選用石墨烯散熱膜,當(dāng)然有時(shí)也需求跟金屬散熱器合作運(yùn)用。 石墨散熱器中的石墨烯散熱膜是一種很薄,且具有柔韌性的的導(dǎo)熱資料,綜合性能優(yōu)異,為電子產(chǎn)品的薄型化發(fā)展供給了可能。 石墨烯散熱膜具有杰出的再加工性,可根據(jù)用途與PET等其他薄膜類(lèi)資料復(fù)合。此外,這種資料有彈性,可裁切沖壓成示意形狀,并可多次彎折;可將點(diǎn)熱源轉(zhuǎn)換為面熱源的快速熱傳導(dǎo),具有較高的導(dǎo)熱性能。除了傳統(tǒng)辦法之外,石墨烯散熱膜是供給散熱辦理或在有限區(qū)域內(nèi)功率器材散熱或者供給輔助功率器材散熱的材料。 石墨烯散熱膜具有較高的水平導(dǎo)熱系數(shù),因而,它可以將熱量進(jìn)行快速的水平方向的傳導(dǎo),使水平方向整個(gè)外表熱量分布均勻,消除局部過(guò)熱。 假如筆直散熱空間有限,用金屬散熱器無(wú)法保證有效的散熱面積,一起導(dǎo)熱系數(shù)也有可能偏低,因而可以利用石墨烯散熱膜進(jìn)行水平方向的延展。 散熱系統(tǒng)需求結(jié)合詳細(xì)的運(yùn)用環(huán)境進(jìn)行整體考慮,包含吸熱才能、導(dǎo)熱才能和散熱才能等方面;考慮到實(shí)踐運(yùn)用受到眾多條件的制約,需求快速建立熱平衡才能發(fā)揮大的散熱效應(yīng)。 |