【今日要闻】石墨烯导热材料:科研突破与多元应用新进展
2025-12-07 00:00:07
石墨烯,绝佳的散热材料——访中国科学院过程工程研究所崔彦斌研究员
石墨烯,绝佳的散热材料——访中国科学院过程工程研究所崔彦斌研究员5月29日,由中国粉体网主办的“2025高导热材料及应用技术大会”在江苏南京成功召开。会议期间,我们邀请到众多专家学者做客“对话”栏目,围绕高导热材料及技术应用的现状和未来进行了访谈交流。本期,我们邀请到的是中国科学院过🈴PG电子平台程工程研究所崔彦斌研究员。粉体网:据我了解,有些手机厂商在新品发布时,会着重宣传自己的产品采用石墨烯散热膜进行散热,请问崔老师,石墨烯导热膜为何会受到如此的重视? 崔彦斌研究员:石墨烯的理论导热系。

科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰
科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚合物复合材料双层结构。为利用石墨烯片的各向异性导热性能,研究采用双喷嘴熔融沉积成型3D打印技术,实现了石墨烯定向排列,设计了石墨烯增强热塑性聚氨酯与纯热塑性聚氨酯构成的双层结构,评估了石墨烯增强热塑性聚氨酯双层结构的定向。
【进展】中国科学院上海微系统所在石墨烯导热膜尺寸效应研究方面取得进展
因此,选择大尺寸的氧化石墨烯(GO)原料🐞,通过涂布、干燥、石墨化和压延等工艺来制备石墨烯导热膜,是制备高性能石墨烯导热膜的重要策略。然而,大尺寸氧化石墨烯的批量化制备本身面临着诸多技术挑战,还存在制备过程繁琐、低产率和高成本等问题。而且,组装过程中,大尺寸氧化石墨烯对高温过程产生气体的逸出存在更显著的抑制作用,导致导热膜中引入的皱纹和微孔等结构缺陷更多。这些问题限制了大尺寸原料在制备高性能石墨烯方面的优势。针对这一问题,该工作系统研究了氧化石墨烯尺寸变化对石墨烯导热膜性能的影。
拥有超高面内导热率的石墨烯,怎么制备成高导热膜?
拥有超高面内导热率的石墨烯,怎么制备成高导热膜?近年🔒PG电子平台来,随着华为、小米等国内知名手机厂商纷纷布局石墨烯导热膜,石墨烯导热材料的市场逐渐进入白热化阶段。石墨烯是一种新型的二维结构材料,由sp2杂化碳原子紧密排列而形成具有六元环蜂窝状结构以及极高比表面积的单层碳原子晶体,这种独特的结构使得其在室温下的面内热导率高达5300W/m·K,是目前已知的材料中热导率的极限。此外,石墨烯还具有密度低、热膨胀系数小、热辐射率高、高温稳定性好、耐粒子冲击能力强等优点,是一种理想的可适用于极端环。
中国科学院上海微系统所:双向高导热石墨膜研究获突破,为 5G 芯片、功率半导体热管理提供技术支撑 - IT之家
中国科学院上海微系统所:双向高导热石墨膜研究获突破,为 5G 芯片、功率半导体热管理提供技术支撑 - IT之家IT之家 6 月 23 日消息,近日,中国科学院上海微系统所联合宁波大学研究团队在《Advanced Functional Mate✡️rials》发表研究,提出以芳纶膜为前驱体通过高温石墨化工艺制备低缺陷、大晶粒、高取向的双向高导热石墨膜,在膜厚度达到 40 微米的情况下实现面内热导率 Kin 达到 1754W/m·K,面外热导率 Kout 突破 14.2W/m·K。
