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一种二氧化钒-氮化硼相变导热复合材料及其制备方法和应用

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-10-30 16:26:28

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:天津市滨海新区| 宋学姮 | 2023-11-09 09:14:39
本发明公开了一种二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将钒盐、还原剂、氮化硼和掺杂剂于溶剂中发生水热反应;其中,所述氮化硼为六方氮化硼。本发明采用水热法合成二氧化钒‑氮化硼相变导热复合材料,将纳米二氧化钒吸附到六方氮化硼纳米片上。一方面通过二氧化钒赋予材料以相变储热能力;另一方面通过二氧化钒与氮化硼间的电子‑声子耦合效应,在较低氮化硼负载量的情况下得到较高的热导率,降低生产成本,同时氮化硼对二氧化钒的保护作用,提高其热稳定性。与现有技术相比,具有无溢油现象,热稳定性好,导热系数高的优点。
1.一种二氧化钒-氮化硼相变导热复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 将钒盐、还原剂、氮化硼和掺杂剂于溶剂中发生水热反应; 其中,所述氮化硼为六方氮化硼。 2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述钒盐为+5价钒盐。 3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述还原剂选自草酸、柠檬酸、甲酸和醋酸中的任意一种或几种。 4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述掺杂剂选自①钨、镁、钼、铌、钽、锌、铝、铜的盐、②过渡态金属碲化物、③氧族碲化合物中的任意一种或几种; 优选地,所述掺杂剂选自钨酸铵和二氧化碲中的任意一种或混合使用;进一步优选为钨酸铵和二氧化碲混合使用。

这种复合材料可以在许多领域中应用。由于其较高的导热性能和相变特性,它可以用于散热材料、热管理技术、热界面材料等方面。此外,它还可以应用于电子器件、光电子器件、能源储存等领域,以提高器件的散热性能和热管理效果。

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这是一种复合材料,由二氧化钒和氮化硼组成。相变导热材料是一种能够在特定温度下发生相变并具有较高导热性能的材料。二氧化钒和氮化硼的组合可以提高材料的导热性能和相变温度范围。这种复合材料可以在许多领域中应用。由于其较高的导热性能和相变特性,它可以用于散热材料、热管理技术、热界面材料等方面。此外,它还可以应用于电子器件、光电子器件、能源储存等领域,以提高器件的散热性能和热管理效果。

技术转让

这种复合材料可以在许多领域中应用。由于其较高的导热性能和相变特性,它可以用于散热材料、热管理技术、热界面材料等方面。此外,它还可以应用于电子器件、光电子器件、能源储存等领域,以提高器件的散热性能和热管理效果。