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一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法技术

技术编号:19771728 阅读:59 留言:0更新日期:2018-12-15 08:09
本发明专利技术公开了一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,制备步骤为:向纤维素纳米纤丝中加入蒸馏水配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率为50W,然后加入氮化铝纳米片,搅拌3~4小时,再超声处理10~12小时,超声功率为200~300W,超声处理结束后,将混合溶液进行离心,取上清液抽滤成膜,干燥后,制得高导热柔性纤维素纳米纸。本发明专利技术采用纤维素纳米纤丝取代传统高分子聚合材料作为基体,负载氮化铝纳米片,制得具有较高导热性能的纤维素纳米纸,纤维素纳米纸可折叠、便携,使用方式灵活,可用于制备电子元件,是一种绿色可再生的材料,可有效推进绿色柔性电子器件的发展。

【技术实现步骤摘要】
一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法
本专利技术属于木质纤维素类生物质高值化利用
,具体是一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法。
技术介绍
随着电子器件在小型化、大功率等方面的快速发展,由电子器件局部产生的强热不可避免地产生了热故障、性能下降、寿命损耗等问题,使电子器件的散热问题变得日益紧迫。开发高导热系数、低热膨胀系数、低介电常数、高电阻率及低成本材料成为电子器件制备亟待解决的问题。氮化铝粒子由于具有高导热系数(320W/mK)、高电阻率(大于1014Ωm)、较低的介电常数和介电损耗、低热膨胀系数和无毒等一系列优良特性而受到广泛研究,成为导热绝缘的理想材料。氮化铝薄膜常被应用于机械、电学、光学等方面。目前电子产品导热的材料主要是各向同性的聚合物复合材料和热导电填料,因为它们具有良好的加工性能、良好的灵活性和较低的成本。与各向同性导热材料相比,具有各向异性导热系数和理想力学性能的纤维素纳米纤丝膜,可以在沿平面方向散热,尤其对于发展下一代便携式和可折叠的电子器件来说是非常需要的。然而,纯纤维素纳米纤丝的热膨胀系数高,做导热材料效果不好。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是克服上述现有技术的不足,提供一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,该方法制得的高导热柔性纤维素纳米纸具有较高的导热性能,导热系数可达到1.24~4.90W/mK。本专利技术所要解决的技术问题,通过以下技术方案予以实现:一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,向纤维素纳米纤丝中加入蒸馏水配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率为50W,然后加入氮化铝纳米片,搅拌3~4小时,再超声处理10~12小时,超声功率为200~300W,超声处理结束后,将混合溶液进行离心,取上清液抽滤成膜,干燥后,制得高导热柔性纤维素纳米纸。所述干燥为真空干燥,干燥温度为50~60℃,干燥时间为20~24h。所述氮化铝纳米片与纤维素纳米纤丝的重量比为1:2.1~9.7。所述纤维素纳米纤丝的制备步骤为:向漂白蔗渣浆中加入蒸馏水调节浆浓至2.5%,经疏解机疏解20~25min,然后采用磨浆机进行磨浆,控制两磨盘之间的间隙在0点以下负4格,磨浆道数为6~8道,磨浆结束后,采用均质机进行均质处理,制得直径为48~72nm的纤维素纳米纤丝。该制备步骤得到的纳米纤维素纤丝具有较小的尺寸和较大的比表面积,更有利于氮化铝纳米片与纤维素纳米纤丝分散均匀,以及纤维素纳米纤丝表面大量的羟基形成氢键结合。本专利技术以纤维素纳米纤丝作为基体,负载氮化铝纳米片,以制备具有较高导热性能的纤维素纳米纸。由于一维的纤维素纳米纤丝使得氮化铝纳米片间的接触更少,本专利技术将纤维素纳米纤丝-氮化铝悬浮液进行超声处理和抽滤,使氮化铝纳米片整齐均匀排列,使它们有更大的机会相互接触和互相重叠,从而可以在纤维素纳米纤丝上形成高效和连续的氮化铝网络结构,在很大程度上减少了面内的热阻。氮化铝纳米片的添加量、是否分散均匀都会影响纤维素纳米纸的导热性能,添加量减少则会降低导热性能,添加量增多会导致力学性能下降,分散不均匀会降低纤维素纳米纸的导热性能。本专利技术通过控制氮化铝纳米片的添加量使制得的纤维素纳米纸具有较高的导热性能。纤维素纳米纤丝的极性和亲水性都很强,而氮化铝是非极性和疏水性,两者的极性相差很大,导致两者的分散性不好,本专利技术采用超声处理,通过控制超声处理的功率和时间,使氮化铝纳米片均匀分布在纤维素纳米纤丝上,纤维素纳米纤丝表面大量的羟基形成氢键结合,使制得的纤维素纳米纸结构稳定,具有较高的导热性能。本专利技术具有以下有益效果:(1)本专利技术的制备方法,操作简单,成本低。(2)本专利技术选用纤维素纳米纤丝和氮化铝纳米片作为原料,原料成本低,易得,均是环境友好型材料,无毒无害,有利于环境保护和废弃物处理。(3)本专利技术制得的纤维素纳米纸具有较高的导热性能,导热系数可达到1.24~4.90W/mK。(4)本专利技术采用纤维素纳米纤丝取代传统高分子聚合材料作为基体,负载氮化铝纳米片,制得具有较高导热性能的纤维素纳米纸,纤维素纳米纸可折叠、便携,使用方式灵活,可用于制备电子元件,是一种绿色可再生的材料,可有效推进绿色柔性电子器件的发展。具体实施方式下面结合实施例对本专利技术作进一步说明。实施例1一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,具体步骤如下:(1)纤维素纳米纤丝的制备:取经过二氧化氯漂白后白度为90%ISO的蔗渣浆,加蒸馏水调节浆浓至2.5%,经疏解机疏解20min,先使用MKZA10-15J型磨浆机对蔗渣浆进行研磨,控制两磨盘之间的间隙在0点以下负4格,磨浆道数为6道,磨浆结束后,采用M-110EH-30型微射流均质机进行处理,得到纤维素纳米纤丝,其平均直径为72nm。(2)纤维素纳米纤丝-氮化铝悬浮液的制备:取步骤(1)中制得的纤维素纳米纤丝,向其中加入蒸馏水,配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率设置为50W,然后按重量比为1:9.7(氮化铝纳米片与纤维素纳米纤丝的重量比)加入氮化铝纳米片,搅拌混合溶液3小时,然后超声处理10小时,超声功率设置为200W,超声结束后,将混合溶液离心5min,转速为1000rpm。(3)高导热柔性纤维素纳米纸的制备:取步骤(2)中离心后溶液的上清液于直径为50mm的布什漏斗中,其中漏斗底部垫有孔径为0.18μm的聚四氟乙烯膜,抽滤成膜,将膜状复合材料和聚四氟乙烯膜一起放入干燥器中,采用真空干燥,干燥温度为50℃,干燥时间为24h,干燥后即可得到高导热柔性纤维素纳米纸。本实施例制得的高导热柔性纤维素纳米纸具有较高的导热性能,导热系数可达到1.24W/mK。实施例2一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,具体步骤如下:(1)纤维素纳米纤丝的制备:取经过二氧化氯漂白后白度为90%ISO的蔗渣浆,加蒸馏水调节浆浓至2.5%,经疏解机疏解22min,先使用MKZA10-15J型磨浆机对蔗渣浆进行研磨,控制两磨盘之间的间隙在0点以下负4格,磨浆道数为7道,磨浆结束后,采用M-110EH-30型微射流均质机进行处理,得到纤维素纳米纤丝,其平均直径为61nm。(2)纤维素纳米纤丝-氮化铝悬浮液的制备:取步骤(1)中制得的纤维素纳米纤丝,向其中加入蒸馏水,配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率设置为50W,然后按重量比为1:4.6(氮化铝纳米片与纤维素纳米纤丝的重量比)加入氮化铝纳米片,搅拌混合溶液3.5小时,然后超声处理11小时,超声功率设置为250W,超声结束后,将混合溶液离心5min,转速为1000rpm。(3)高导热柔性纤维素纳米纸的制备:取步骤(2)中离心后溶液的上清液于直径为50mm的布什漏斗中,其中漏斗底部垫有孔径为0.18μm的聚四氟乙烯膜,抽滤成膜,将膜状复合材料和聚四氟乙烯膜一起放入干燥器中,采用真空干燥,干燥温度为55℃,干燥时间为22h,干燥后即可得到高导热柔性纤维素纳米纸。本实施例制得的高导热柔性纤维素纳米纸具有较高的导热性能,导热系数可达到2.80W/mK。实施例3一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,具体步骤如下:(1)纤维素纳米纤丝的制备:取经过二氧化氯漂白后白度为90%ISO的蔗渣浆,加蒸馏水调节浆浓至2.5%,经疏解机疏解25本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,其特征在于,向纤维素纳米纤丝中加入蒸馏水配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率为50W,然后加入氮化铝纳米片,搅拌3~4小时,再超声处理10~12小时,超声功率为200~300W,超声处理结束后,将混合溶液进行离心,取上清液抽滤成膜,干燥后,制得高导热柔性纤维素纳米纸。

【技术特征摘要】
1.一种高导热柔性纤维素纳米纸的制备方法,其特征在于,向纤维素纳米纤丝中加入蒸馏水配置成质量分数为0.2%的悬浮液,超声处理1小时,超声功率为50W,然后加入氮化铝纳米片,搅拌3~4小时,再超声处理10~12小时,超声功率为200~300W,超声处理结束后,将混合溶液进行离心,取上清液抽滤成膜,干燥后,制得高导热柔性纤维素纳米纸。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述干燥为真空干燥,干燥温度为50~60℃,干燥时间为...

【专利技术属性】
技术研发人员:聂双喜张坤张月华张宸源
申请(专利权)人:广西大学
类型:发明
国别省市:广西,45

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