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瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩
日期:2022-06-14    瀏覽次數(shù):次
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說起碳纖維,很多人可能第一印象就是——這是一種高強度、高耐熱、難變形又重量輕的新材料,這些優(yōu)越的性能,用在航空航天領(lǐng)域再適合不過了。使用碳纖維與樹脂、金屬、陶瓷等基體復(fù)合制成的碳纖維復(fù)合材料(CFRP),無論是飛機(jī)、導(dǎo)彈、航空器、運載火箭、艦艇、軌道交通等重點領(lǐng)域,都缺不了它,其中以日本東麗公司為代表,產(chǎn)品水平在世界范圍內(nèi)首屈一指。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

碳纖維材料

但上述所說的碳纖維,只是碳纖維類型里的其中一種,即聚丙烯腈基(PAN)碳纖維,是用作結(jié)構(gòu)材料的“天選之子”,我們今天要提到的,卻是另一種極為適合用在導(dǎo)熱領(lǐng)域的碳纖維——瀝青基碳纖維。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

PAN基與瀝青基碳纖維重點性能對比

從以上性能對比可知,瀝青基碳纖維與PAN碳纖維走的是不同的發(fā)展方向,后者主要發(fā)揮力學(xué)優(yōu)勢,主要用作結(jié)構(gòu)材料;而前者在追求高強度的同時,優(yōu)勢在于導(dǎo)熱,主要用作功能材料。

中間相瀝青經(jīng)過熔融紡絲、氧化、碳化、石墨化等流程后成為中間相瀝青基碳纖維。平面分子結(jié)構(gòu)的中間相瀝青在纖維中沿纖維軸方向高度取向,在高溫石墨化過程中,形成片層石墨微晶,是中間相瀝青基碳纖維能夠具有高模量、高導(dǎo)熱、導(dǎo)電性、電磁屏蔽性能的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

瀝青基碳纖維的結(jié)構(gòu)(具有軸向高強度高導(dǎo)熱)

自從進(jìn)入5G時代,高速高功率通信技術(shù)對導(dǎo)熱要求極為苛刻,傳統(tǒng)導(dǎo)熱方案已經(jīng)無法滿足要求,尤其是芯片等核心部件,為實現(xiàn)與5G相匹配的運行處理能力,對導(dǎo)熱方案提出了新的要求。瀝青基碳纖維除了導(dǎo)熱系數(shù)高,更是因其纖維軸向結(jié)構(gòu)具有優(yōu)異的可定向?qū)嵝阅?/span>,可顛覆傳統(tǒng)的芯片散熱解決方案,因此中間相瀝青基碳纖維正逐漸成為解決5G領(lǐng)域?qū)釂栴}的核心材料。

瀝青基碳纖維作為導(dǎo)熱填料制備的導(dǎo)熱墊片,在5G的各類應(yīng)用場景有著廣泛的應(yīng)用,非常適合發(fā)熱密度高的散熱需求。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

具有高散熱需求的5G應(yīng)用場景

目前用Al2O3、MgO、BN、AlN等無機(jī)粉末填充制成的導(dǎo)熱墊片,其導(dǎo)熱性能取決于粉體的填充量,往往會出現(xiàn)在基體聚合物中難以分散、填充量受限等問題,導(dǎo)致最終墊片的導(dǎo)熱性能做不到太高,無法發(fā)揮出填料本身的高熱導(dǎo)優(yōu)勢。

而瀝青基短切纖維、磨碎纖維在聚合物基體中有良好的分散性能,不需要任何輔助手段,其本身就是以獨立分散的粒狀形態(tài)存在,并且填充工藝性好,不會引起體系粘稠度過高、彈性低、力學(xué)性能差等問題。同時,瀝青基碳纖維填充到高分子基體中時可以通過流場、電場、磁場等方式進(jìn)行陣列定向,在特定方向達(dá)到極好的導(dǎo)熱效果。當(dāng)填料達(dá)到一定含量后,相同填料比例,取向性好的情況下導(dǎo)熱系數(shù)是填料無序排列時導(dǎo)熱系數(shù)的3倍以上。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

碳纖維高導(dǎo)熱墊片的導(dǎo)熱原理

日本企業(yè)通過對中間相瀝青基碳纖維的陣列定向制得的硅膠導(dǎo)熱墊片,已經(jīng)從最高10W/mK的導(dǎo)熱水平,提高到50W/mK。這是顛覆性的提升,不僅是在5G應(yīng)用領(lǐng)域,甚至是6G領(lǐng)域,也可以采取這種定向?qū)岱桨浮?/span>

而在國內(nèi),一些通訊領(lǐng)域?qū)岵牧系南冗M(jìn)企業(yè),也已經(jīng)開始采用中間相瀝青基碳纖維作為新一代導(dǎo)熱材料,將中間相瀝青基碳纖維定向陣列化,從而實現(xiàn)導(dǎo)熱性能指標(biāo)質(zhì)的提升,目前已經(jīng)量產(chǎn)導(dǎo)熱系數(shù)達(dá)到25W/mK的柔性導(dǎo)熱墊片。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩 

日本迪睿合(前身為索尼化學(xué))碳纖維導(dǎo)熱墊片

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

阪東化學(xué)碳纖維導(dǎo)熱墊片(可做絕緣處理)

目前已經(jīng)有一些高端電子設(shè)備開始使用碳纖維導(dǎo)熱,最常見的就是智能手機(jī)散熱。

早在2018年,三星Galaxy Note9采用創(chuàng)新的碳纖維液冷系統(tǒng),把筆記本上用到的碳纖維散熱技術(shù)加到手機(jī)上,讓散熱更加高效,而如今也有越來越多的品牌手機(jī)開始在散熱系統(tǒng)里應(yīng)用碳纖維。

例如vivo新品線上發(fā)布會推出iQOO3 5G手機(jī),在散熱方面采用了碳纖維+VC液冷散熱,以“超導(dǎo)碳纖維”和“液冷均熱板”為主體。 三星Galaxy S20全系列,支持5G通信技術(shù),散熱方式采用vapor chamber均熱板+石墨膜+銅箔+高導(dǎo)碳纖維墊片等。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

三星手機(jī)碳纖維液冷系統(tǒng)

在手機(jī)的散熱方案中,經(jīng)常采用金屬熱管與導(dǎo)熱片結(jié)合的方式,導(dǎo)熱片作用于芯片部位,熱管連接導(dǎo)熱片將熱量傳導(dǎo)到其他區(qū)域進(jìn)行散熱。

但金屬熱管有許多缺點:

(1)金屬熱管無法任意設(shè)計成所需形態(tài),難以在電子設(shè)備狹小且不規(guī)則的空間內(nèi)有效導(dǎo)熱;

(2)在熱管的傳熱路徑中不可避免的存在其他精密部件,而金屬導(dǎo)熱方向不可控,并且熱膨脹系數(shù)大,勢必影響其他部件的穩(wěn)定性;

(3)銅等金屬雖然導(dǎo)熱性能較好,但由于密度大,不符合電子產(chǎn)品輕薄化的發(fā)展趨勢。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

熱管散熱

使用瀝青基碳纖維就可以進(jìn)行合理設(shè)計使其發(fā)揮熱管的導(dǎo)熱作用,解決熱管在使用中的問題,由它制成的復(fù)合材料能夠?qū)崿F(xiàn)導(dǎo)熱方向的可設(shè)計性、重量輕、熱膨脹系數(shù)低,在如今配置越來越高、外形越來越輕薄的消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域,瀝青基碳纖維已經(jīng)逐漸變得不可或缺。

目前,高性能瀝青基碳纖維的核心技術(shù)及工業(yè)化由日本、美國等國家壟斷并實行技術(shù)封鎖和出口限制,但在導(dǎo)熱墊片和導(dǎo)熱粉的產(chǎn)品上其實也發(fā)展不久。目前做碳纖維比較好的有東麗、帝人、三菱、NGF(日本石墨纖維公司),其中東麗、帝人主做PAN基碳纖維,三菱PAN基和瀝青基都有涉及,但導(dǎo)熱粉的市場還不太重視,NGF主做導(dǎo)熱方向的瀝青基碳纖維,幾家做導(dǎo)熱墊片的龍頭企業(yè)主要用的就是NGF的碳纖維導(dǎo)熱粉。

瀝青基碳纖維正逐漸在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域大放異彩

NGF碳纖維導(dǎo)熱粉

我國因近些年來主要集中力量發(fā)展PAN基碳纖維,對瀝青碳纖維研究工作發(fā)展較為滯后,但這方面的研究在2010年以后也有了較大的發(fā)展和突破,其中以湖南大學(xué)為代表,目前已成功通過湖南東映碳材料科技有限公司作為產(chǎn)學(xué)研基地,建成了20噸/年高導(dǎo)熱瀝青基碳纖維生產(chǎn)線,其瀝青基碳纖維具有高模量(>900GPa)和高導(dǎo)熱(>800W/mK)優(yōu)勢。

瀝青基碳纖維是電子產(chǎn)品熱管理等領(lǐng)域高導(dǎo)熱需求的不可多得的材料,隨著5G的發(fā)展,也必將從目前的消費電子設(shè)備逐漸輻射到其他的應(yīng)用領(lǐng)域,我國目前在中間相瀝青基碳纖維產(chǎn)品的自主生產(chǎn)供應(yīng)也逐漸發(fā)展壯大,也有越來越多的企業(yè)開始注重研發(fā)生產(chǎn)碳纖維導(dǎo)熱應(yīng)用產(chǎn)品,在5G導(dǎo)熱領(lǐng)域,瀝青基碳纖維正逐漸大放異彩。


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