《表2 AlN/PSA固化物的导热系数和密度》

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图4是不同粒径与体积分数的AlN颗粒与PSA所形成的AlN/PSA固化物的导热系数对比图,相应的数据见表2。可以看出,同样体积分数的AlN颗粒,其粒径对AlN/PSA固化物的导热系数影响显著,增大粒径可明显提升AlN/PSA固化物的导热系数。加入0.5μm小粒径的AlN颗粒,AlN/PSA固化物的导热系数上升缓慢;加入5μm AlN颗粒的体积分数超过24%后,AlN/PSA固化物的导热系数才明显上升;而加入45μm AlN颗粒的体积分数为12%,就可使AlN/PSA固化物的导热系数增加至1.2 W/(m·K)以上,且加入45μm粒径AlN的AlN/PSA固化物的导热系数随φAlN的增加线性增加;当φAlN达到24%时,AlN/PSA固化物的导热系数就上升趋缓了;当φAlN增加到32%时,AlN/PSA固化物的导热系数比纯PSA固化物提高了10.75倍,说明增大无机填料颗粒易于达到AlN/PSA的临界渗透阈值,从而在AlN/PSA基体中形成导热路径。从表2还可以看出,AlN/PSA固化物的理论密度与实际密度相差不大,这说明AlN颗粒在PSA中实现了密实有效地填充,这对导热性能的提升是有益的。无机导热填料在聚合物基体中紧密堆积可使导热网链最大化,从而获得高的导热系数[24]。