Bidirectionally High‐Thermally Conductive and Environmentally Adaptive Graphene Thick Films Enabled by Seamless Bonding Assembly for Extreme Thermal Management

材料科学 石墨烯 导电体 热导率 电子设备和系统的热管理 数码产品 纳米技术 热的 胶粘剂 聚结(物理) 热流密度 柔性电子器件 热稳定性 热传导 光电子学 复合材料 传热 化学工程 图层(电子) 机械工程 电气工程 气象学 工程类 物理 热力学 天体生物学
作者
Yuanyuan Hao,Xin Ming,Jiahao Lu,Min Cao,Peijuan Zhang,Hang Shi,Kaiwen Li,Yue Gao,Lidan Wang,Wenzhang Fang,Yance Chen,Lin Zhang,Haiyan Sun,Weiwei Gao,Yingjun Liu,Zhen Xu,Chao Gao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (29) 被引量:24
标识
DOI:10.1002/adfm.202400110
摘要

Abstract With the rapid development of high‐power electronics in aerospace, communication, and energy storage systems, the huge heat flux poses an increasing threat to the safety of electronic devices. Compared with thin films of a few micro thicknesses, high‐quality graphene thick film (GTF) exceeding hundreds of microns thickness is a promising candidate to solve thermal management challenges owing to higher heat‐flux. However, traditional GTF usually has lower thermal conductivity and weak mechanical properties attributed to disordered sheet alignment and frail interfacial adhesion. Here, a seamless bonding assembly (SBA) strategy is proposed to attain GTF over record hundreds of microns with robust coalescence interfaces. For the GTF‐SBA with ≈250 µm thickness, the in‐plane and through‐plane thermal conductivities are 925.75 and 7.03 W m −1 K −1 , approximately two times and 12 times those of the GTF prepared by traditional adhesive assembly method, respectively. Furthermore, the GTF‐SBA demonstrates remarkable stability even after cycled harsh temperature shocks from 77 to 573 K, ensuring its environmental adaptability for long‐term service in extreme conditions. These findings provide valuable insights into the interfacial design of graphene bulk materials and highlight the potential applications of high‐performance graphene‐based materials for extreme thermal management demands.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1秒前
继续前行关注了科研通微信公众号
1秒前
1秒前
缘帅完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
橘子味汽水完成签到,获得积分10
2秒前
在水一方应助马骁采纳,获得10
2秒前
3秒前
文章快快来完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
Cloud发布了新的文献求助20
5秒前
卫思风发布了新的文献求助30
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
搜集达人应助耶耶耶采纳,获得10
8秒前
卜念发布了新的文献求助10
8秒前
657完成签到 ,获得积分10
8秒前
orixero应助活泼采纳,获得10
8秒前
8秒前
小二郎应助shi hui采纳,获得10
8秒前
8秒前
无情元灵发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
qq完成签到,获得积分20
9秒前
慕青应助要减肥金针菇采纳,获得10
9秒前
浮游应助东东呀采纳,获得10
9秒前
ojhhosh发布了新的文献求助10
9秒前
李林鑫完成签到 ,获得积分10
9秒前
Lee完成签到,获得积分10
10秒前
单纯的幻竹完成签到,获得积分10
10秒前
Owen应助木巳采纳,获得10
10秒前
在水一方应助zc采纳,获得10
10秒前
噗宝凹发布了新的文献求助10
10秒前
Qxx完成签到 ,获得积分10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Comparing natural with chemical additive production 500
Machine Learning in Chemistry 500
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5193007
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4375799
关于积分的说明 13626640
捐赠科研通 4230400
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2320393
邀请新用户注册赠送积分活动 1318798
关于科研通互助平台的介绍 1269105