Highly Thermally Conductive Graphene-Based Thermal Interface Materials with a Bilayer Structure for Central Processing Unit Cooling

材料科学 石墨烯 双层 热稳定性 热导率 复合数 导电体 热的 复合材料 双层石墨烯 界面热阻 光电子学 热阻 纳米技术 化学工程 热力学 生物 遗传学 物理 工程类
作者
Zhiguo Wang,Jiacheng Lv,Zi‐Li Zheng,Jiguang Du,Kun Dai,Jun Lei,Ling Xu,Jia‐Zhuang Xu,Zhong‐Ming Li
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (21): 25325-25333 被引量:54
标识
DOI:10.1021/acsami.1c01223
摘要

Innovations of transistors toward miniaturization and integration aggravate heat accumulation of central processing units (CPUs). Thermal interface materials (TIMs) are critical to remove the generated heat and to guarantee the device reliability. Herein, maltose-assisted mechanochemical exfoliation was proposed to prepare maltose-g-graphene as a structural motif of TIMs. Then, maltose-g-graphene/gelatin composite films with a bilayer structure were prepared by two-step vacuum filtration to construct effective thermally conductive pathways consisting of the directionally arranged and tightly packed maltose-g-graphene. The bilayer composite film exhibited a remarkable in-plane thermal conductivity (30.8 W m–1 K–1) and strong anisotropic ratio (∼8325%) at 40 wt % maltose-g-graphene addition. More intriguingly, the cooling effect on CPUs was significantly better for the bilayer composite films than commercial thermal pads as TIMs. The outstanding thermally conductive stability in resistance to instantaneous and prolonged thermal shocks as well as fatigue stability was gathered. Our work offers a valuable reference to design and fabricate high-performance TIMs for CPU cooling to surmount harsh application scenarios.
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