亲爱的研友该休息了!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!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

In-Situ synthesis of NbC Nanoparticle-Decorated Polyimide-Derived graphene for enhanced thermal management

聚酰亚胺 石墨烯 纳米颗粒 材料科学 热导率 纳米技术 光热治疗 散热片 传热 海水淡化 光电子学 化学工程 复合材料 化学 图层(电子) 工程类 物理 生物化学 电气工程 热力学
作者
Yu‐Sheng Hsiao,Chao-Yuan Lin,Lin-Yang Weng,Chun‐Han Hsu,Ta‐Hung Cheng,Jen‐Hsien Huang,Nian-Jheng Wu,Wei Kong Pang,Shih‐Chieh Hsu,Huei Chu Weng,Yu‐Ching Huang
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:483: 149007-149007 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.149007
摘要

Thermal management and heat dissipation are universal challenges related to high-power systems. Graphene and its related composite materials exhibit the potential for widespread application as thermal management materials owing to their high thermal conductivity and emissivity. In this study, we synthesize polyimide (PI)-derived graphene (PDG) incorporated with NbC nanoparticles via CO2 laser scribing on Nb precursor-containing PI sheets. The resultant NbC-decorated PDG (NbC-PDG) shows improved thermal conductivity (0.70 W/m·K) compared with bare PDG (0.24 W/m·K). We use NbC-PDG as an efficient heat sink for industrial computers (ICs), light-emitting diode (LED) modules, and lithium-ion batteries (LIBs). The equilibrium temperature of the applications can be reduced significantly by the NbC-PDG layer owing to its excellent radiation heat transfer. After integration of the NbC-PDG heat sink, the equilibrium temperatures of the IC, LED module, and LIB decreased by 8.1, 9.9, and 7.3 °C, respectively. Accordingly, the performance, efficiency, and lifetime of optoelectronic and electrochemical systems can be enhanced considerably. The NbC-PDG composite with broadband absorption and excellent photothermal properties can be applied for efficient solar–thermal energy conversion. Additionally, we fabricate an NbC-PDG-deposited melamine sponge via spray coating and evaluate its performance in solar-driven desalination and water purification.
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
萨克斯发布了新的文献求助10
2秒前
森林木发布了新的文献求助10
4秒前
gege完成签到,获得积分10
4秒前
忐忑的烤鸡完成签到,获得积分10
9秒前
12秒前
好好吃饭完成签到,获得积分10
13秒前
兜兜完成签到,获得积分10
13秒前
高贵土豆完成签到,获得积分10
16秒前
兜兜发布了新的文献求助10
17秒前
19秒前
Karna完成签到,获得积分20
19秒前
科研通AI2S应助喜悦天玉采纳,获得10
21秒前
cc123发布了新的文献求助100
21秒前
牛牛发布了新的文献求助10
22秒前
FashionBoy应助九个烧卖采纳,获得10
23秒前
aass发布了新的文献求助10
24秒前
jokerhoney完成签到,获得积分0
24秒前
26秒前
Harbing完成签到,获得积分10
26秒前
FOD完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
Donja完成签到,获得积分10
29秒前
32秒前
33秒前
33秒前
YD发布了新的文献求助10
34秒前
端庄天玉完成签到 ,获得积分10
37秒前
38秒前
吃草草没完成签到 ,获得积分10
39秒前
顾矜应助含蓄凡柔采纳,获得10
41秒前
小蘑菇应助催化民工采纳,获得10
41秒前
爆米花应助陈词丶采纳,获得10
42秒前
山川日月完成签到,获得积分10
44秒前
bkagyin应助微笑的亦云采纳,获得10
46秒前
46秒前
47秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
50秒前
50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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Wearable Exoskeleton Systems, 2nd Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6058093
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7890845
关于积分的说明 16296554
捐赠科研通 5203209
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2783828
邀请新用户注册赠送积分活动 1766451
关于科研通互助平台的介绍 1647059