已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Low‐Temperature Solidifiable Liquid Metal with Ultrahigh Thermal Conductivity Enabled by Spontaneous Phase Transition for Electronics’ Safety and Long‐Life Cooling

材料科学 液态金属 热导率 金属间化合物 复合材料 镓 温度循环 复合数 相(物质) 相变材料 热的 冶金 热力学 化学 物理 有机化学 合金
作者
Zenghuang Zheng,Song Wei,Yiren Yang,Dan Zhang,Daoguo Yang,Wangyun Li,Jingdong Guo
出处
期刊:Advanced Engineering Materials [Wiley]
卷期号:25 (11) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/adem.202201817
摘要

Gallium‐based liquid metals have displayed many advantages as a thermal interface material for high‐power electronic devices. However, due to their excellent rheological property, liquid metals do carry risks for electronic systems, including the possibility of short circuit or even failure. For this problem, a low‐temperature solidifiable liquid‐metal EGaInSn/Cu composite is proposed, and the matter state of this composite can transform from liquid to solid spontaneously even at room temperature. Subsequently, the liquid–solid transition behavior and phase composition evolution of liquid‐metal composites during solidification are investigated, and it is found that the solidifying reaction is triggered by the formation of CuGa 2 intermetallic compounds and the precipitation of In 3 Sn solid solutions. Moreover, this study confirms that the obtained composite with only a 36% volume ratio of copper fillers can achieve an ultrahigh thermal conductivity of 86.7 W (m K) −1 , which is far greater than that of other analogous liquid‐metal composites. More importantly, the mechanical and thermal properties of this material after solidification have always maintained steady in the thermal cycling test. It demonstrates that the low‐temperature solidifiable liquid metal can satisfy the needs of electronics’ safety and long‐life cooling application.
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
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
MY发布了新的文献求助10
1秒前
秋风的应助被刺五加采纳,获得10
2秒前
3秒前
4秒前
kunkun完成签到,获得积分10
5秒前
伊羅完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
Alpenliebe完成签到,获得积分10
8秒前
涂涂发布了新的文献求助10
8秒前
哈哈完成签到 ,获得积分10
9秒前
筱xiao完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
11秒前
11秒前
科研通AI6.2的应助被Mel采纳,获得10
13秒前
haitun发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
酷酷剑愁完成签到,获得积分10
14秒前
小福星的应助被淡淡的寻梅采纳,获得30
14秒前
整齐的慕卉的应助被Mistletoe采纳,获得10
15秒前
Owen的应助被儒雅修洁采纳,获得10
17秒前
DW的应助被研友_闾丘枫采纳,获得10
18秒前
19秒前
Quenchingstar发布了新的文献求助10
19秒前
科研通AI6.4的应助被轼东坡呀采纳,获得10
19秒前
haitun完成签到,获得积分10
20秒前
嗯嗯发布了新的文献求助10
20秒前
Jasper的应助被You采纳,获得10
22秒前
指南针指北完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
65935604完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
科研通AI6.2的应助被Mel采纳,获得10
24秒前
CXHNB发布了新的文献求助10
24秒前
南殊爱吃鱼粮完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
26秒前
ivy18完成签到,获得积分10
26秒前
石榴完成签到 ,获得积分10
28秒前
didihe发布了新的文献求助10
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time 500
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
English Longitudinal Study of Ageing: Waves 0-11, 1998-2024 300
2026-2030年中國基因檢測行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7827588
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9353123
关于积分的说明 20571443
捐赠科研通 7420554
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3335587
关于科研通互助平台的介绍 2480467
邀请新用户注册赠送积分活动 2356068