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基于熱等離子體技術制備粉體在熱管理材料上的應用


來源:中國粉體網   輕言

[導讀]  熱等離子體技術因反應氣氛可控、反應速度快、無污染等特點,被廣泛用于球形粉體的制備。

中國粉體網訊  電子設備的小型化和集成化對聚合物基熱管理材料提出更高的散熱需求。研發(fā)新型高導熱填料構筑有效導熱路徑是實現(xiàn)高性能熱管理材料的關鍵。


熱等離子體技術因具有溫度高、反應氣氛可控、能量密度大且污染小等特點,在制備納米及微米球形粉上表現(xiàn)出極大的優(yōu)勢,如球形硅微粉、氧化鋁粉等。


熱等離子體技術


等離子體是除固、液、氣外物質存在的第四種狀態(tài),它是由電子、陽離子和中性的粒子構成的整體呈電中性的集合體。根據(jù)等離子體中重粒子溫度的高低可以將等離子體分為熱等離子體和冷等離子體兩大類。


熱等離子體與冷等離子體的典型的電子密度和電子溫度分布圖


熱等離子體中重離子的溫度可達3×103至3×104K,基本達到了局部熱力學平衡狀態(tài)。該狀態(tài)下的熱等離子體存在這樣的關系:電子溫度Te=等離子體溫度Th=激發(fā)溫度Tex=電離反應溫度Treac,因而熱等離子體具有統(tǒng)一的熱力學溫度。


等離子體制備球形粉體的方式


基于高頻熱等離子體溫度高、冷卻速率快的特點,采用物理氣相沉積技術制備納米粉體。


等離子體制備球形粉體的方式主要有兩種。


一是將形狀不規(guī)則、粒徑較大的原料粉體通入熱等離子體的高溫弧,利用熱等離子體產生的高溫環(huán)境快速的使原料顆粒受熱熔化(或表面熔融)。由于表面張力作用,熔化的粉體形成球形,在合適的冷卻速率下固化,得到球形粉體。二是以不規(guī)則粉體或者前驅體為原料,以熱等離子體為高溫熱源,原料與其中的活性粒子發(fā)生反應經快速的冷卻沉積,生成理想的粉體材料。


利用熱等離子體高溫、高能、氣氛可控且無污染等特點,通過控制制備過程中的參數(shù)如加料、冷卻速率、產生等離子體的功率等可制備高純度、高球形度、不同粒徑的球形粉體。因而,利用等離子體技術制備球形粉體在能源、航天、化工等領域得到了越來越廣泛的應用。


熱等離子體制備的球形Al2O3


歐陽玉閣教授課題組采用熱等離子體技術制備了納米球形氧化鋁粉體,基于顆粒的可控燒結性,先后獲得了微米級網絡氧化鋁、2D曲面氧化鋁、中空網絡氧化鋁,實現(xiàn)了聚合物基復合材料熱傳輸性能的大幅提升。針對纖維素膜導熱低的問題,采用熱等離子體技術,以硅球為支撐點,原位生長制備了石墨烯包覆硅球(Si@GNPs)粉體,提升GNPs在基體中分散性的同時,實現(xiàn)纖維素膜縱橫向熱導率同步提升。


2025年5月28日,中國粉體網將在江蘇·蘇州舉辦“第二屆高導熱材料與應用技術大會暨導熱填料技術研討會”。屆時,我們邀請到北京工商大學歐陽玉閣副教授出席本次大會并作題為《基于熱等離子體技術制備粉體在熱管理材料上的應用》的報告。本報告將基于熱等離子體技術,對納米球形氧化鋁粉體的制備工藝、晶型、形貌、分散性及表面特性進行詳細介紹,并對其在熱管理復合材料等領域的應用及研究現(xiàn)狀進行總結。



專家簡介


歐陽玉閣,工學博士,2020年畢業(yè)于中科院過程工程研究所,導師為袁方利研究員。目前就職于北京工商大學,副教授,研究生導師,研究工作聚焦于熱界面材料結構設計,相變儲能材料與可穿戴智能溫控材料等。近三年,主持國家自然科學基金、北京市教委科研計劃一般項目以及橫向課題多項,累計在Composites Science and Technology、Composites Part A-Applied Science and Manufacturing等期刊發(fā)表SCI論文30余篇,出版學術專著1部,起草團體標準1項,獲河南省科學技術進步獎二等獎1項(4/10),中國輕工業(yè)聯(lián)合會科技進步二等獎1項(4/4),河南省教育廳科技成果一等獎1項(5/11)。


參考來源:

1.歐陽玉閣. 球形氧化鋁粉體在陶瓷和導熱復合材料上的應用研究. 中國科學院大學

2.白柳楊等. 高頻感應熱等離子體在微細球形粉體材料制備中的應用. 高電壓技術

3.譚佳妮等. 填充型聚合物基導熱復合膜的研究進展. 中國塑料


(中國粉體網編輯整理/輕言)

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