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一种适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜及其制备方法和应用技术

技术编号:37405835 阅读:47 留言:0更新日期:2023-04-30 09:32
本发明专利技术提供一种适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:步骤一,将金属纳米线溶液旋涂至基底材料;步骤二,静置纳米线溶液,去除多余水分,得到干燥纳米材料;步骤三,对干燥的纳米材料施加压力,使纳米材料相互接触;步骤四,采用飞秒激光辐照纳米材料,使纳米材料中的纳米线相互连接形成纳米线薄膜;步骤五,在纳米线薄膜表面压印盲孔;步骤六,将基底材料连同压印后的纳米线薄膜一起置于溶液中,基底材料溶化后,获得最终的纳米线薄膜。上述制备方法操作简单,薄膜易与基底分离,且纳米线薄膜质地柔软,吸水性强,极适用于高温微型器件的有效散热。微型器件的有效散热。微型器件的有效散热。

【技术实现步骤摘要】
一种适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜及其制备方法和应用


[0001]本专利技术属于金属纳米线薄膜材料领域,具体涉及一种适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜及其制备方法和应用。

技术介绍

[0002]因为莱顿弗罗斯特效应的存在,器件在高温散热过程中,无法和低温冷却液充分接触,散热效率较低,导致其使用寿命下降。如何降低莱顿弗罗斯特效应的影响,延长器件的使用寿命,是人们的一个研究热点。
[0003]中国专利CN109571157A采用高频超声装置雾化冷却液,增加了器件表面和冷却液的接触面积;中国专利CN102438759A采用流体压力泵增强冷却液冲击压力,击穿了高温器件和冷却液之间气垫,实现了较好的散热效果。这些方法在一定程度上都可以降低莱顿弗罗斯特效应的影响,但是它们都必须借助外部设备,增加了外部能耗。同时外部设备体积较大,因此这些方法不适用于精密设备内部微型器件的散热。
[0004]在微型器件散热方面,有学者采用柔性多孔SiO2膜装配置到表面刻蚀微纳结构钢块内部的方法,有效抑制了莱顿弗罗斯特效应的影响。但是该方本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:步骤一,将金属纳米线溶液旋涂至基底材料;步骤二,静置纳米线溶液,去除多余水分,得到干燥纳米材料;步骤三,对干燥的纳米材料施加压力,使纳米材料相互接触;步骤四,采用飞秒激光辐照纳米材料,使纳米材料中的纳米线相互连接形成纳米线薄膜;步骤五,在纳米线薄膜表面压印盲孔;步骤六,将基底材料连同压印后的纳米线薄膜一起置于溶液中,基底材料溶化后,获得纳米线薄膜。2.如权利要求1所述的适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,金属纳米线为银纳米线、镍纳米线和氧化锌等金属纳米线中的一种或几种混合物。3.如权利要求1所述的适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,金属纳米线溶液的浓度为10

20mg/ml。4.如权利要求1所述的适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,金属纳米线的直径为100

600nm,长度为10

50μm。5.如权利要求1所述的适用于微型器件散热的超吸水柔性金属纳米线薄膜的制备方...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵强冯庆贺冯长勇迟明路王元利杨富超杜志勇
申请(专利权)人:河南工学院
类型:发明
国别省市:

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