Three-Dimensional Heterostructured Reduced Graphene Oxide-Hexagonal Boron Nitride-Stacking Material for Silicone Thermal Grease with Enhanced Thermally Conductive Properties

材料科学 石墨烯 散热膏 复合材料 堆积 氮化硼 氧化物 热导率 硅酮 润滑油 纳米技术 核磁共振 物理 冶金
作者
Weijie Liang,Xin Ge,Jianfang Ge,Tiehu Li,Tingkai Zhao,Xunjun Chen,Mingchang Zhang,Jianye Ji,Xiaoyan Pang,Ruoling Liu
出处
期刊:Nanomaterials [MDPI AG]
卷期号:9 (7): 938-938 被引量:47
标识
DOI:10.3390/nano9070938
摘要

The thermally conductive properties of silicone thermal grease enhanced by hexagonal boron nitride (hBN) nanosheets as a filler are relevant to the field of lightweight polymer-based thermal interface materials. However, the enhancements are restricted by the amount of hBN nanosheets added, owing to a dramatic increase in the viscosity of silicone thermal grease. To this end, a rational structural design of the filler is needed to ensure the viable development of the composite material. Using reduced graphene oxide (RGO) as substrate, three-dimensional (3D) heterostructured reduced graphene oxide-hexagonal boron nitride (RGO-hBN)-stacking material was constructed by self-assembly of hBN nanosheets on the surface of RGO with the assistance of binder for silicone thermal grease. Compared with hBN nanosheets, 3D RGO-hBN more effectively improves the thermally conductive properties of silicone thermal grease, which is attributed to the introduction of graphene and its phonon-matching structural characteristics. RGO-hBN/silicone thermal grease with lower viscosity exhibits higher thermal conductivity, lower thermal resistance and better thermal management capability than those of hBN/silicone thermal grease at the same filler content. It is feasible to develop polymer-based thermal interface materials with good thermal transport performance for heat removal of modern electronics utilising graphene-supported hBN as the filler at low loading levels.

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