उत्पाद कार्बन नैनोट्यूब
खाली
ग्रेफाइट सामग्री के बीच, कार्बन नैनोट्यूब (cntes) को उच्च-शक्ति उपकरणों के लिए स्थिर, अत्यधिक थर्ली प्रवाहकीय गर्मी विच्छेदन फिल्मों के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक माना जाता है। सीएनसी में अल्ट्रा-उच्च अक्षीय थर्मल चालकता है, और अच्छी तरह से संरचित एकल-दीवार वाले cns की अक्षीय थर्मल चालकता 6000 w/(m) से अधिक तक पहुंच सकती है।...
उत्पाद विवरण
ग्रेफाइट सामग्री के बीच, कार्बन नैनोट्यूब (cntes) को उच्च-शक्ति उपकरणों के लिए स्थिर, अत्यधिक थर्ली प्रवाहकीय गर्मी विखंडन फिल्मों के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक माना जाता है।

cnts में अल्ट्रा-उच्च अक्षीय थर्मल चालकता है, और अच्छी तरह से संरचित एकल-दीवार वाले cnts की अक्षीय थर्मल चालकता 6000 w/(m-k) से अधिक तक पहुंच सकती है। थर्मल चालकता में सुधार के लिए पॉलिमर के रूप में cnts पाउडर का उपयोग थर्मल चालकता में सुधार करने के लिए पॉलिमर के रूप में किया जाता है; cnts की मात्रा छोटा है और यादृच्छिक cnts filers के बीच संपर्क खराब है, जिसमें समग्र सामग्री की थर्मल चालकता पर सीमित सुधार है। Cnts cnts फैलाव के वैक्यूम निस्पंदन द्वारा तैयार किए गए cnts विमान दिशा में 100 w/(m) से अधिक की थर्मल चालकता दिखा सकता है। इसलिए, घनी व्यवस्थित cnts संरचना नैनोस्केल से मैक्रोस्केल तक cns को स्थानांतरित करने के लिए एक आदर्श मचान है।

cntt में मजबूत Sp2 hब्रिडिज़्ड कार्बन परमाणु और लंबे फॉन मतलब मुक्त पथ है, और विभिन्न cnt-आधारित थर्मल प्रवाहकीय सामग्री जैसे कि ct/polymer कंपोजिट और ct सरणी विकसित किए गए हैं। ऊर्ध्वाधर कार्बन नैनोट्यूब एरे (खाली) मोटाई की दिशा में बेहतर थर्मल चालकता प्रदर्शित करता है, और उच्च तापीय चालकता और उच्च यांत्रिक अनुपालन दोनों हैं। यह दो संपर्क सतहों के बीच थर्मल विस्तार गुणांक के बेमेल के कारण होने वाली थर्मल तनाव समस्या को हल करने में मदद करता है, इसलिए उच्च-शक्ति वाले उपकरणों में उच्च-प्रदर्शन थर्मल कंडक्टिव सामग्री के लिए एक उम्मीदवार बनने की उम्मीद है। आणविक गतिकी सिमुलेशन भविष्यवाणी करते हैं कि cnts सरणी की इन-प्लेन थर्मल चालकता 0.056 w/(m) जितना कम है, जो उच्च-शक्ति वाले उपकरणों में खाली की प्रयोज्यता को कम करता है क्योंकि डिवाइस के आकार और इसके संबंधित गर्मी स्रोत कम होने पर उच्च क्षैतिज थर्मल चालकता की आवश्यकता होती है। खाली में cnts का वॉल्यूम अंश 5% से कम है, और इसके कंपोजिट में cnts का कम मात्रा अंश हमेशा इसके विकास को प्रतिबंधित करने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। इसके अलावा, cnts ares में कई मूल क्रिस्टल दोष भी उनके थर्मल चालकता को सीमित कर देंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में खाली करने की अत्यधिक उन्मुख संरचना के कारण, क्षैतिज दिशा में cnts के बीच बातचीत बल अपेक्षाकृत सीमित है। मध्य में हवा का अंतर इसकी क्षैतिज तापीय चालकता और यांत्रिक गुण (झुकने की ताकत, तन्यता शक्ति, आदि) के कारण बनता है। अंत में, उच्च-शक्ति वाले उपकरणों में अनुप्रयोगों में दबाव से खाली आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है, या पूरी तरह से मोटा इंटरफ़ेस को नहीं भर सकता है, इस प्रकार दिशात्मक गर्मी हस्तांतरण में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहता है।