多维、多尺度石墨(CNTs)/铝复合材料的可控制备与热特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671129
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0105.金属基复合材料与结构功能一体化
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The rapid development of the electronic industry puts forward higher requirements on thermal properties of the thermal management materials. Graphite/aluminum composites are promising thermal management materials with high thermal properties. However, the properties of these materials are highly anisotropic, with much lower properties in the through-thickness direction than in the in-plane directions, which strongly limits the applications of them in thermal management. In order to solve this problem, we propose a new kind of metal matrix composites in this research proposal. Carbon nanotubes (CNTs) with controllable dimension, morphology, distribution and quantity are grown on graphite with high thermal properties in the in-plane directions by a chemical vapor deposition (CVD) process to form hybrid reinforcements with high thermal properties in three dimensions. Then these hybrid reinforcements are mixed with aluminum to fabricate multi-dimensional and multi-scale graphite(CNTs)/aluminum composites with different structure architecture design, controllable microstructure of reinforcements, as well as fine interfacial structure and high thermal properties. By characterizing the microstructures and thermal properties of the composites, analyzing the thermal conduct behavior of the composites and theoretical studies, we investigate the effect of graphite(CNTs) hybrid reinforcements and architecture design on thermal properties of the composites. In this research proposal, a new technological prototype of graphite(CNTs)/aluminum composites with different architecture design will be established to illustrate the thermal conduct behavior and mechanism of the composites, which provides theoretical basis and practical approach for design and fabrication of new types of high performance aluminum matrix composites for thermal management applications.
高速发展的电子工业对热管理材料的热学性能提出了越来越高的要求。石墨/铝复合材料是一种热学性能优异、极具竞争力和应用前景的热管理材料。但该种材料具有严重的各向异性(厚度方向性能远低于面内方向),使其在热管理领域的应用受到了很大的限制。本项目拟通过在具有二维优异性能的微米石墨上原位生长尺寸、形态、分布和数量可控的碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs),形成具有三维优异性能的复合增强体,并将其与铝复合;设计不同的复合构型,制备出增强体分布和取向可控、界面结合良好、热学性能优异的多维、多尺度石墨(CNTs)/铝复合材料;通过对其微观结构和性能的表征、热传导行为的研究和理论模拟,掌握石墨(CNTs)复合增强体及构型对热特性的影响规律,建立不同构型下石墨(CNTs)/铝复合材料制备的技术原型,揭示它们的热传导行为与机制,为新型热管理用铝基复合材料的设计和制备提供理论依据和实用途径。

结项摘要

高速发展的电子工业对热管理材料的热学性能提出了越来越高的要求。石墨/铝复合材料是一种热学性能优异、极具竞争力和应用前景的热管理材料。但该种材料具有严重的各向异性(厚度方向性能远低于面内方向),使其在热管理领域的应用受到了很大的限制。本项目 (1) 通过在具有二维优异性能的微米石墨片上原位生长碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs),并与铝进行复合,制备得到新型铝基复合材料,然而由于CNT容易相互缠结,热导率与力学性能的试验结果并未达到预期的提升效果,(2)因而改为原位生长石墨烯纳米片(Graphene nanoplatelets,简称GNPs),形成具有三维优异性能的复合增强体,并将其与铝复合;制备出增强体分布和取向可控、界面结合良好、热学性能优异的多维、多尺度石墨(GNPs)/铝复合材料;试验结果表明:通过在石墨片表面引入GNPs,厚向热导率和机械强度得到共同提高。当GNP含量增加到3.3vol%时,由于厚向导热通道的建立,55 vol%石墨片/Al的厚向热导率可从32 W/mK提高到60 W/mK。同时,由于GNP对界面区域的强化作用,复合材料的抗弯强度可从35 MPa提高到80 MPa。这为新型热管理用铝基复合材料的设计和制备提供了新的设计思路。(3) 探究了石墨膜表面 W 涂层和 Cu 涂层对复合材料界面结合、界面热导和导热性能的影响规律。结果表明:石墨膜表面溶胶-凝胶 W 涂层呈现非连续“龟裂”形貌,复合材料的界面处易形成裂纹,对复合材料导热性能不利。物理气相沉积的 Cu涂层均匀、完整且致密,与石墨膜界面结合良好。Cu 涂层石墨膜本身可作为柔性热管理材料。在 400 °C/30 min/45 MPa 真空热压烧结的石墨膜/Cu/Al 复合材料具有良好的界面组织和较高的界面热导。Cu 涂层能将石墨膜体积含量为 17.4-53.2%的石墨膜/Al 复合材料的界面热导提升 20 倍以上,面内热导率提升 3-4.5%,厚度方向热导率提升 14-25%。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Enhanced through-plane thermal conductivity and mechanical properties of vertically aligned graphene nanoplatelet@graphite flakes reinforced aluminum composites
垂直排列石墨烯纳米片@石墨片增强铝复合材料的增强平面导热率和机械性能
  • DOI:
    10.1016/j.diamond.2020.107929
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Diamond & Related Materials
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    王超宇;苏益士;欧阳求保;张荻
  • 通讯作者:
    张荻
Fabrication of graphite film/aluminum composites by vacuum hot pressing: Process optimization and thermal conductivity
真空热压制备石墨膜/铝复合材料:工艺优化和导热性
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2016.09.051
  • 发表时间:
    2016-12-15
  • 期刊:
    COMPOSITES PART B-ENGINEERING
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Huang, Yu;Su, Yishi;Zhang, Di
  • 通讯作者:
    Zhang, Di
Microstructural Characterization, Mechanical Properties and Thermal Expansion of Antiperovskite Manganese Nitride Mn3.1Zn0.5Sn0.4N Fabricated by Combing Vacuum Sintering and Spark-Plasma Sintering
真空烧结与放电等离子烧结相结合的反钙钛矿氮化锰Mn3.1Zn0.5Sn0.4N的微观结构表征、力学性能和热膨胀
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Materials Characterization
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    曹贺;苏益士;崔铎;张荻;欧阳求保
  • 通讯作者:
    欧阳求保
Governing the Inclination Angle of Graphite Flakes in the Graphite Flake/Al Composites by Controlling the Al Particle Size via Flake Powder Metallurgy
通过片状粉末冶金控制铝颗粒尺寸来控制片状石墨/铝复合材料中石墨片的倾角
  • DOI:
    10.1007/s40195-019-00994-0
  • 发表时间:
    2020-05-01
  • 期刊:
    ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Li, Dong;Wang, Chaoyu;Ouyang, Qiubao
  • 通讯作者:
    Ouyang, Qiubao
Microstructural Characterization and Mechanical Properties of 120-mm Ultra-thick SiCp/Al Composite Plates Joined by Double-Sided Friction Stir Welding
120mm超厚SiCp/Al复合板双面搅拌摩擦焊的显微组织表征及力学性能
  • DOI:
    10.1007/s11661-019-05270-5
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Qiao, Qi;Su, Yishi;Guo, Lijie
  • 通讯作者:
    Guo, Lijie

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其他文献

混杂增强金属基复合材料的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    欧阳求保
  • 通讯作者:
    欧阳求保

其他文献

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SiCp原位自生CNTs增强铝基复合材料的制备与性能研究
  • 批准号:
    51471106
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    2014
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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