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柔性高導(dǎo)熱石墨烯/富勒烯復(fù)合薄膜的制備及性能表征*

2020-08-03 03:29司馬林王鶴峰李永鋒
功能材料 2020年7期
關(guān)鍵詞:富勒烯熱穩(wěn)定性薄膜

司馬林,王鶴峰,李永鋒,王 昊

(太原理工大學(xué) 機(jī)械與運(yùn)載工程學(xué)院, 太原 030024)

0 引 言

隨著電子設(shè)備朝著輕量化、小型化的方向不斷發(fā)展,電子元件的集成度越來越高,其內(nèi)部硬件的散熱問題受到了廣泛的研究和關(guān)注。有效的散熱是保證電子設(shè)備性能和壽命的重要因素。熱管理器應(yīng)立即將熱量轉(zhuǎn)移,以保持電子元件工作的最適溫度,尤其是高頻設(shè)備。因此,開發(fā)一種高導(dǎo)熱率的散熱材料,成為當(dāng)前各大機(jī)構(gòu)的研究熱點(diǎn)[1-3]。

石墨烯(G)是一種二維晶體,具有極高的導(dǎo)電、導(dǎo)熱、耐腐蝕等優(yōu)異的性能,在微電子、導(dǎo)熱散熱領(lǐng)域具有極好的應(yīng)用前景[4]。浙江大學(xué)高分子系高超教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)出一種新型石墨烯組裝膜,它是目前導(dǎo)熱率最高的宏觀材料,同時具有超柔性,能被反復(fù)折疊6 000次,承受彎曲十萬次[5]。查莫斯理工王騰團(tuán)隊(duì)利用碳納米管(CNTs)和石墨烯納米片(GNs)制備了具有三維納米級CNTs/GN框架的分級散熱片,其導(dǎo)熱系數(shù)與CNTs或GNs相比具有更高的導(dǎo)熱系數(shù)。此外,還構(gòu)建了一個三維橋接碳納米(CNR)/石墨烯混合薄膜,其中CNRs與石墨烯薄片共價結(jié)合,熱傳輸在CNR/石墨烯混合紙的跨平面方向上得到了高度的改進(jìn)[6]。富勒烯(C60)是石墨烯的同素異形體,是一種零維的碳材料,因其外形酷似足球也稱“足球烯”,具有極強(qiáng)的抗氧化性,熱穩(wěn)定性[7-8]。

本文采用零維的富勒烯作為石墨烯片層之間的橋接構(gòu)件,通過自組裝法將石墨烯與富勒烯復(fù)合,再于真空下依次進(jìn)行碳化、石墨化。最后進(jìn)行冷壓處理,以此來增強(qiáng)薄膜的跨界面熱傳輸效率、機(jī)械強(qiáng)度以及熱穩(wěn)定性[9-13]。此法制得的石墨烯/富勒烯(G/C60)復(fù)合薄膜,縱向?qū)崧矢哌_(dá)50 W/(m·K),抗拉強(qiáng)度可達(dá)3.25 MPa。熱分解起始溫度提高50℃,有效改善了薄膜的熱穩(wěn)定性能。

1 實(shí) 驗(yàn)

1.1 實(shí)驗(yàn)原料和儀器

無碎片的氧化石墨烯(GO)水溶性漿料,中科院煤化工研究所提供;高純富勒烯(純度99.5%),深圳市圖靈進(jìn)化科技;濕膜制備器,天津科信試驗(yàn)機(jī)廠;SM-1000C超聲波納米材料分散器,南京舜瑪儀器設(shè)備有限公司;ZK-64真空烘箱,上海埃提森儀器科技有限公司;LFA447 激光閃射儀,耐馳儀器有限公司生產(chǎn);S-4800場發(fā)射掃描電子顯微鏡日立公司;IR200傅立葉轉(zhuǎn)換紅外光譜儀, 美國Thermo Nicolet公司;薄膜拉伸試驗(yàn)機(jī),濟(jì)南美特斯測試技術(shù)有限公司;MSK-2150 型滾壓機(jī),深圳科晶科技有限公司生產(chǎn)。

1.2 樣品制備

將富勒烯按照質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0%,10%,20%,30%,50%與濃度為11.4 mg/mL的氧化石墨烯漿料分別混合配制氧化石墨烯/富勒烯復(fù)合膠體,置于磁力攪拌機(jī)充分?jǐn)嚢瑁瑫r長30 min,再利用超聲波納米材料分散器分別分散1 h,分散均勻后離心除去少量的雜質(zhì),得到均勻穩(wěn)定的分散膠體。將處理完成的分散膠體轉(zhuǎn)入模具中,利用濕膜制備器刮涂成膜,連續(xù)刮涂兩次,控制膠料厚度為5 mm,放入真空烘箱,設(shè)置溫度為60 ℃,時間為3 h,制得氧化石墨烯/富勒烯(GO/C60)薄膜。制備的GO/C60復(fù)合薄膜在1 000 ℃下炭化2 h,升溫速率為2 ℃/min,然后薄膜在石墨爐中被加熱到3 000 ℃高溫,石墨爐中加熱速度為10 ℃/min,2 h后在氬氣流量的保護(hù)下,緩慢冷卻至室溫[14-15]。最后在300 MPa下進(jìn)行機(jī)械冷壓處理制得石墨烯/富勒烯(G / C60)復(fù)合薄膜,分別標(biāo)記為GF,G/C60-10%,G/C60-20%,G/C60-30%,G/C60-50%。

2 結(jié)果與討論

2.1 紅外光譜分析(FT-IR)

圖1為未經(jīng)碳化和石墨化處理的GO薄膜和摻雜不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的C60所制成的GO / C60復(fù)合薄膜的FT-IR譜圖。由圖1可以看出GO薄膜在3 400 cm-1附近出現(xiàn)了明顯的吸收峰,此處的寬峰是O—H鍵的特征擺動頻率,說明薄膜中存在大量的羥基;1 600 cm-1附近出現(xiàn)了較為明顯的—OH基團(tuán)彎曲振動特征吸收峰。1 740 cm-1左右的強(qiáng)峰應(yīng)為—C=O鍵伸縮振動吸收峰,證明其中可能有羰基或羧基存在,進(jìn)一步說明了薄膜中存在水分和豐富的含氧官能團(tuán)[16]。由圖1分析可知,隨著C60含量的增加,GO / C60復(fù)合薄膜在3 400 cm-1附近的C—OH和—OH基團(tuán)伸縮振動特征吸收峰的強(qiáng)度明顯降低,表明了GO和C60雜化效果逐漸增強(qiáng)[17]。這一結(jié)論進(jìn)一步說明隨C60含量的增加,GO片層與C60排列愈緊密,則C60作為G / C60復(fù)合薄膜導(dǎo)熱通道的熱傳輸效率越高,薄膜的跨界面?zhèn)鬏斈芰υ鰪?qiáng)進(jìn)而提高復(fù)合薄膜的Z向?qū)崧省?/p>

圖1 GO薄膜與GO/C60復(fù)合薄膜的FTIR譜圖Fig 1 FTIR spectra of GO film and GO/C60 composite films

2.2 掃描電子顯微鏡(SEM)分析

圖2(a)(f)(h)展示了石墨烯薄膜(GF)表面及其熱壓前后斷面的SEM照片,(b)~(e)展示了不同C60含量的G/C60復(fù)合薄膜熱壓前后的表面的SEM照片,(g)(i)為熱壓前后G/C60-50%復(fù)合薄膜切面的SEM照片。由圖2(a)~(e)可以看出,薄膜表面均勻分布著半球狀的凸起,且富勒烯在石墨烯表面均勻彌散,隨著富勒烯含量的增加,富勒烯在石墨烯表面團(tuán)聚現(xiàn)象愈發(fā)明顯。這是由于該復(fù)合薄膜在碳化和石墨化處理過程中,由于隨著溫度的升高,氧化石墨烯片層官能團(tuán)分解,逸散出CO2和H2O氣體并逐漸積累,并且積累的氣體隨著溫度的升高發(fā)生膨脹,伴隨著缺陷逐漸愈合以及石墨烯片層堆積和氣體膨脹的協(xié)同效應(yīng),這些氣體從未固定的氧化石墨烯片層中產(chǎn)生,從而形成均勻分布的半球狀凸起(如圖2(a)),此時富勒烯分子僅隨溫度的升高而發(fā)生體積膨脹,均勻分布在這些空腔中,致使薄膜內(nèi)部形成均勻彌散的空腔(如圖2(f)),由圖2(b)~(e)可以看出薄膜在自組裝過程中,富勒烯與石墨烯分散較為充分,此時形成了富勒烯均勻填充的多孔膜。由圖2(e)與(f)對比可知,經(jīng)機(jī)械擠壓將多孔膜中的空氣擠出,“微型氣球”倒塌了形成了微褶皺,形成了致密的“三明治”結(jié)構(gòu)薄膜,富勒烯分子在“微型氣球”倒塌后在上下兩個石墨烯片層間起到了橋接作用,在一定程度上提高了石墨烯薄膜跨界面的熱傳輸效率,即薄膜的Z向?qū)崧省?/p>

圖2 GF和G/C60復(fù)合薄膜的SEM圖像Fig 2 SEM images of GF and G/C60 composite films

2.3 XRD結(jié)果分析

采用X射線衍射(XRD)對經(jīng)過3 000 ℃石墨化后300 MPa冷壓處理的GF和G/C60復(fù)合薄膜進(jìn)行微觀有序結(jié)構(gòu)分析,如圖3所示,各薄膜雜峰極少,且主衍射峰峰形很窄,可知各薄膜的結(jié)晶度良好,有序性較高,可證實(shí)石墨烯分子共軛結(jié)構(gòu)在高溫處理后修復(fù)愈合,彌合了大部分缺陷。缺陷的大幅度減少,一方面可減少聲子散射,提高薄膜在平面內(nèi)的導(dǎo)熱率,另一方面,空位、位錯等晶體缺陷的大幅減少可有效提高薄膜的抗拉強(qiáng)度[18]。GF在2θ=10.5°左右出現(xiàn)了一個強(qiáng)衍射峰(100),G/C60薄膜在2θ=12.4、21.5°左右出現(xiàn)了兩個典型的強(qiáng)衍射峰(100)峰和(002)峰。復(fù)合薄膜中C60的特征峰(002)出現(xiàn),且強(qiáng)度呈增強(qiáng)趨勢,表明C60與G實(shí)現(xiàn)成功雜化。薄膜的(002)晶面對應(yīng)的特征峰強(qiáng)度較高,表明較高的C60摻雜量,可使雜化薄膜中C60和G的排列更緊密。

2.4 TGA曲線分析

在有氧氣氛下,用熱重法對制備好的GF和C60含量為10%、20%、30%、 50% 的G/C60復(fù)合薄膜進(jìn)行了熱穩(wěn)定性能分析。如圖4所示,各薄膜的質(zhì)量損失分為以下兩個階段:(I)各薄膜的物理吸附水被蒸發(fā);(Ⅱ)薄膜被氧化分解為豐富的CO和CO2。由圖3可得,G薄膜在0~500℃的范圍內(nèi)質(zhì)量損失很小。500~700 ℃的范圍內(nèi)質(zhì)量開始大量損失。并且隨著C60含量的增加,熱分解起始溫度增高。這是因?yàn)楦街诒∧け砻娴母焕障┓肿右着c空氣中的含氧自由基結(jié)合,不易被空氣中的氧氣反應(yīng)[19-20]。因此C60的添加可以明顯提升石墨烯薄膜的抗氧化性能。當(dāng)薄膜C60含量為50%時,熱穩(wěn)定性最好,熱氧化分解的起始溫度可達(dá)650 ℃,比石墨烯薄膜提升了50 ℃。由此可知,薄膜可適應(yīng)復(fù)雜的高溫工況,且適應(yīng)力更好。

圖3 GF與G/C60復(fù)合薄膜的XRD譜圖Fig 3 XRD spectra of GF and G/C60 composite film

圖4 GF與G/C60復(fù)合薄膜的TGA曲線Fig 4 TGA curves of GF and G/C60 composite film

3 性能測試

3.1 力學(xué)性能測試

將G/C60復(fù)合薄膜與GF薄膜在150 ℃下在空氣氣氛中處理72 h后在薄膜拉伸試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行拉伸試驗(yàn),對比GF和G/C60復(fù)合薄膜的應(yīng)力應(yīng)變曲線可知(如圖5),隨著C60含量的增大,復(fù)合薄膜的彈性模量增大,抗拉強(qiáng)度也隨之增大。 C60的摻雜可以較為有效的增大薄膜的彈性模量,提高其抗拉強(qiáng)度,C60含量為50%時抗拉強(qiáng)度可達(dá)3.5 MPa。這是因?yàn)镃60的超強(qiáng)抗氧化能力,使得空氣中的含氧自由基不易與石墨烯分子結(jié)合保護(hù)石墨烯分子共軛結(jié)構(gòu)不被破壞,從而避免引入新的缺陷,因此富勒烯分子的加入可有效提升薄膜的熱穩(wěn)定性,在一定程度上提高了薄膜的抗拉強(qiáng)度。通過對比GF和G/C60復(fù)合薄膜的應(yīng)力應(yīng)變曲線,還可以看出,C60的摻雜略微降低了薄膜的斷裂伸長率這是由于在薄膜碳化和石墨化過程中,富勒烯占據(jù)了薄膜形成過程中的“微型氣囊”的空間,使得在機(jī)械冷壓后形成的微褶皺變小,從而降低了薄膜的斷裂伸長率。該復(fù)合薄膜同時具有極好的柔性,在反復(fù)彎曲、卷曲、纏繞、扭曲和打結(jié)等劇烈變形后,它可以保持結(jié)構(gòu)的完整性。同時可承受180°的無縫折疊達(dá)5 200~5 300次循環(huán),以及接近80 000次的180°循環(huán)彎曲。

圖5 GF與G/C60復(fù)合薄膜的應(yīng)力應(yīng)變曲線Fig 5 Stress strain curves of GF and G/C60 composite films

3.2 導(dǎo)熱性能測試

由圖6可知, 測得G/C60復(fù)合薄膜平面內(nèi)導(dǎo)熱率990~1 010 W/(m·K)之間,最高達(dá) 1 008 W/(m·K),基本不隨C60含量的變化而變化。G/C60薄膜z向?qū)崧孰S著C60含量的增大而增大,z向?qū)崧首畲罂蛇_(dá)50 W/(m·K)。這是由于C60的加入在石墨烯片層間起橋接作用(由SEM結(jié)果分析可知),熱量在石墨烯片層之間通過富勒烯將熱量跨界面?zhèn)鬟f。并且通過XRD分析可知,隨著C60含量的增加,C60與石墨烯雜化效果逐漸變好,且隨著C60含量的增加,熱量傳輸通道增多,在一定程度上提高了薄膜的跨界面熱傳輸效率,從而提高薄膜的z向?qū)崧省.?dāng)C60含量達(dá)到50%時,雜化效果最好,C60與G排列最緊密,此時跨界面的熱傳輸效率最高,薄膜的導(dǎo)熱率最好。

圖6 G/C60復(fù)合薄膜平面內(nèi)熱導(dǎo)率曲線G/C60復(fù)合薄膜z向熱導(dǎo)率曲線Fig 6 Thermal conductivity curve in the plane and z direction of G/C60 composite film

4 結(jié) 論

通過自組裝法制備的GO/C60復(fù)合薄膜,經(jīng)碳化和石墨化處理后,機(jī)械冷壓處理得到致密且高度結(jié)晶的“三明治結(jié)構(gòu)”的G/C60復(fù)合薄膜。當(dāng)C60含量達(dá)到50%時,復(fù)合薄膜此時抗氧化的能力最強(qiáng),薄膜的熱穩(wěn)定性最好,在有氧環(huán)境下,該復(fù)合薄膜可耐650 ℃高溫,具備優(yōu)良的熱穩(wěn)定性能,可適應(yīng)較復(fù)雜的高溫工況。

C60含量達(dá)到50%時,此時C60分子與石墨烯片層排列最緊密,且熱穩(wěn)定性能最好。因此在150 ℃下空氣氣氛中處理72 h后抗拉強(qiáng)度在一定程度上得到了提高,可達(dá)3.25 MPa,所的薄膜具有極好的柔性。

G/C60復(fù)合薄膜平面內(nèi)導(dǎo)熱率在990~1 010 W/(m·K)之間,最高可達(dá)1 008 W/(m·K),基本不隨C60含量的變化而變化。G/C60薄膜z向?qū)崧孰S著C60含量的增大而增大,z向?qū)崧首畲罂蛇_(dá)50 W/(m·K)。良好的力學(xué)性能和導(dǎo)熱性能的結(jié)合有望使這種材料成為下一代商用便攜式電子產(chǎn)品以及通信基站的散熱裝置。

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