Microstructured BN Composites with Internally Designed High Thermal Conductivity Paths for 3D Electronic Packaging

材料科学 热导率 氮化硼 复合材料 电子设备和系统的热管理 散热膏 散热片 数码产品 复合数 电子包装 微观结构 热的 机械工程 电气工程 气象学 工程类 物理
作者
Hongying He,Weixiang Peng,Junbo Liu,Xin Ying Chan,Shike Liu,Li Lu,Hortense Le Ferrand
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:34 (38): e2205120-e2205120 被引量:171
标识
DOI:10.1002/adma.202205120
摘要

Abstract Miniaturized and high‐power‐density 3D electronic devices pose new challenges on thermal management. Indeed, prompt heat dissipation in electrically insulating packaging is currently limited by the thermal conductivity achieved by thermal interface materials (TIMs) and by their capability to direct the heat toward heat sinks. Here, high thermal conductivity boron nitride (BN)‐based composites that are able to conduct heat intentionally toward specific areas by locally orienting magnetically functionalized BN microplatelets are created using magnetically assisted slip casting. The obtained thermal conductivity along the direction of alignment is unusually high, up to 12.1 W m −1 K −1 , thanks to the high concentration of 62.6 vol% of BN in the composite, the low concentration in polymeric binder, and the high degree of alignment. The BN composites have a low density of 1.3 g cm −3 , a high stiffness of 442.3 MPa, and are electrically insulating. Uniquely, the approach is demonstrated with proof‐of‐concept composites having locally graded orientations of BN microplatelets to direct the heat away from two vertically stacked heat sources. Rationally designing the microstructure of TIMs to direct heat strategically provides a promising solution for efficient thermal management in 3D integrated electronics.
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
研友_VZG7GZ应助栗子采纳,获得10
1秒前
深情安青应助陶醉凝丝采纳,获得10
1秒前
Moonber完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
xj发布了新的文献求助10
2秒前
一天一首发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
277完成签到 ,获得积分10
3秒前
无极微光应助Djtc采纳,获得20
3秒前
4秒前
简单的张哈哈完成签到,获得积分10
4秒前
大个应助小小小杰采纳,获得10
4秒前
852应助田田田田采纳,获得10
4秒前
于鱼发布了新的文献求助10
4秒前
zxzb完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
科研通AI2S应助jian采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
6秒前
7秒前
7秒前
yx发布了新的文献求助10
7秒前
轻松囧发布了新的文献求助10
7秒前
小圆完成签到,获得积分20
7秒前
花卷儿完成签到,获得积分10
7秒前
Naming完成签到 ,获得积分10
8秒前
NSS发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Lucas应助于鱼采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
9秒前
zzyyzz完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
kkk发布了新的文献求助10
9秒前
蓝精灵发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
错过花期的花完成签到 ,获得积分10
10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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5647471
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4773575
关于积分的说明 15039580
捐赠科研通 4806177
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2570137
邀请新用户注册赠送积分活动 1527027
关于科研通互助平台的介绍 1486108