上海人和科学仪器有限公司
TRILOS 三辊机在氮化硼纳米片导热复合浆料的应用
检测样品:氮化硼纳米片导热复合浆料
检测项目:分散均质稳定性
方案概述:氮化硼纳米片兼具高导热、绝缘及化学稳定特性,是高品质导热绝缘核心材料,广泛应用于 5G、新能源车、人工智能等领域。其层状结构易在浆料制备中产生团聚,制约性能发挥与产业应用。TRILOS 三辊机可高效剥离分散物料,有效解决团聚问题。本文阐述设备应用优势与实际效果,为浆料规模化生产提供参考,助推材料产业化落地。
摘要
氮化硼纳米片(BNNS)作为二维导热绝缘材料的核心代表,凭借超高导热系数、优异绝缘性能及化学稳定性,已成为高性能热界面材料、电子封装材料的关键填料,在5G通信、新能源汽车、人工智能等领域具有不可替代的应用价值。然而,BNNS的层状晶体结构易导致其在复合浆料制备过程中发生严重团聚,大幅制约其导热性能的充分发挥,成为阻碍其产业化应用的核心瓶颈。TRILOS三辊机凭借精密的结构设计与高效的分散能力,成为解决BNNS层状团聚、实现高效分散的关键设备。本文重点阐述TRILOS三辊机在BNNS导热复合浆料层状剥离分散中的核心优势及实际应用成效,为BNNS导热复合浆料的规模化生产提供应用参考,推动BNNS在导热材料领域的产业化落地。
关键词:TRILOS三辊机;氮化硼;纳米分散;导热复合浆料;层状剥离;分散应用
1 引言
随着电子器件集成度不断提升,散热效率已成为决定器件性能、寿命及可靠性的核心因素,高性能导热复合浆料作为热界面散热的关键载体,其性能要求持续升级。氮化硼纳米片(BNNS)因具备与石墨烯相当的导热性能,同时兼具优异的电绝缘性,有效解决了传统金属导热填料漏电、腐蚀的痛点,成为制备导热复合浆料的理想填料。
但BNNS的层状团聚特性的先天缺陷,导致其在复合浆料中难以实现均匀分散,团聚体的存在不仅无法形成连续的导热网络,还会降低浆料的加工性能与成品质量,限制其在领域的应用。目前,行业内常用的BNNS剥离分散方法(如搅拌机,分散机,球磨机,砂磨机等)普遍存在效率低、易引入杂质、剥离效果不佳等问题,无法满足导热复合浆料的量产需求。
TRILOS三辊机作为高效的精密研磨分散设备,凭借其独特的结构设计与精准的性能控制,可通过高效剪切、挤压作用实现BNNS团聚体的解聚与层状剥离,同时保证分散均匀性与浆料稳定性,适配BNNS导热复合浆料的制备需求。相较于传统分散设备,TRILOS三辊机在纳米材料分散领域的应用优势显著,其在BNNS导热复合浆料中的规模化应用,将有效突破行业技术瓶颈,推动导热材料产业向高性能、高可靠性升级。
2 TRILOS三辊机的工作原理
TRILOS三辊机依托三个平行排列、可精准调控转速与间隙的辊筒,通过辊筒间的相对运动产生高强度剪切力、挤压力与摩擦力,实现对物料的高效剥离、解聚与均匀分散,其原理设计适配BNNS层状结构的剥离分散需求,区别于传统分散设备的单一作用力模式,具备精准可控、高效稳定的特点。同时,辊筒的精密间隙控制可确保浆料受到均匀的作用力,避免局部受力过大导致BNNS结构破损,或受力不足导致剥离不充分。
3 TRILOS三辊机在BNNS导热复合浆料中的应用
……(下载阅读全文)
想要了解更多行业解决方案和产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
相关产品清单
温馨提示:
1.本网展示的解决方案仅供学习、研究之用,版权归属此方案的提供者,未经授权,不得转载、发行、汇编或网络传播等。
2.如您有上述相关需求,请务必先获得方案提供者的授权。
3.此解决方案为企业发布,信息内容的真实性、准确性和合法性由上传企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
最新解决方案
该企业的其他方案
- PEDOT水性分散液高效分散工艺优化及分散稳定性表征研究
- TRILOS超高压纳米均质机在压电陶瓷浆料分散中的应用
- 碳纤维原丝聚合关键技术:在线粘度实时监测与控制方案
- LISICO分散稳定性测试仪LS-1在PZT陶瓷浆料中的应用
- TRILOS超高压纳米均质机在纳米二氧化钛光催化涂层的应用
- LISICO分散稳定性分析仪LS-1在陶瓷覆铜板(DBC/AMB)浆料中的应用
- 高阻值电阻浆料分散不均?高效解决方案来了
- TRILOS 连续分散均质机助力电磁屏蔽银包铜导电涂料高效分散
- TRILOS 超高压纳米均质机助力绿色新能源纳米纤维素电极应用
- TRILOS 三辊机助力 AMB 陶瓷基板制备——AgCuTi活性焊膏高效分散解决方案
业界头条
- 科学家合成二氧杂硼烷有望为合成化学与材料
-
近日,美国麻省理工学院科学家在室温下造出二氧杂硼烷这种高活性含硼过氧化物。







