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PA12T/BN复合材料导热与流动性能协同提升策略及其在避雷器高性能封装中的应用
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月05日 来源:Journal of Applied Polymer Science 2.8
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为解决避雷器封装材料高导热性与高熔体流动性难以兼顾的行业难题,研究人员通过将流动改进剂(C100)与氮化硼(BN)协同复合耐高温聚酰胺(PA12T),成功使PA12T/BN(40 wt%)复合材料的熔体流动指数提升242%,导热系数达7.13 W/(m·K),冲击强度6.05 kJ/m2,封装成型后可使避雷器峰值温度降低11°C以上,为高性能避雷器开发奠定关键基础。
赋予封装材料卓越的导热性能(thermal conductivity)与耐高温特性,对保障避雷器(arrester)安全稳定运行至关重要。然而传统技术中,提升导热系数往往导致熔体流动性(melt flowability)恶化,难以满足复杂封装结构的成型需求。这项突破性研究创新性地采用流动改进剂(flow improver C100)与片状氮化硼(boron nitride, BN)协同改性耐高温聚酰胺(polyamide PA12T),巧妙破解了"高导热-高流动"的性能悖论。
实验数据显示,仅添加1.5 wt%的C100流动改进剂,就使PA12T/BN(40 wt%)复合体系的熔体流动指数(melt flow index)飙升242%,同时导热系数突破7.13 W/(m·K)大关,冲击强度(impact strength)同步提升至6.05 kJ/m2。更令人振奋的是,该材料在避雷器实际封装应用中表现出色,不仅完全满足复杂结构成型要求,更能将设备峰值温度降低超过11°C,显著提升运行安全阈值。这项研究为开发新一代高性能避雷器提供了材料学解决方案,其"双高协同"改性策略对电子封装领域具有普适性启示意义。
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