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石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料导热性能的实验研究 被引量:10
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作者 董华 周倩楠 +2 位作者 张敬奎 陈然然 林欢 《热科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期27-33,共7页
在微电子领域中,随着元器件的体积微小化,要求导热材料具备体积小、高导热的特点。高分子导热复合材料能很好的解决器件在不同的工作环境中仍能保持正常的散热问题。以环氧树脂(EP)为基体,石墨烯粉末(GP)和多壁碳纳米管(MWCNTs... 在微电子领域中,随着元器件的体积微小化,要求导热材料具备体积小、高导热的特点。高分子导热复合材料能很好的解决器件在不同的工作环境中仍能保持正常的散热问题。以环氧树脂(EP)为基体,石墨烯粉末(GP)和多壁碳纳米管(MWCNTs)为导热填料,采用溶剂和超声分散法,制备出石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料。实验采用瞬态电热技术测量其导热系数,结果显示,石墨烯与碳纳米管协同作为导热填料时,复合材料导热性优于单独添加导热填料(GP或MWCNTs),且随着GP所占比例的增大复合材料的导热系数越大。当GP和MWCNTs比例分别为0.7%和0.3%时,复合材料导热系数为0.940w/(m·K),相比于纯EP导热系数提高了286.83%。 展开更多
关键词 石墨烯/碳纳米管/环氧树脂复合材料 热扩散率 导热系数 瞬态电热技术
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寒区隧道温度场和排水沟埋置深度研究 被引量:14
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作者 孙克国 杨朋 +3 位作者 仇文革 宋宪辉 林立彬 许炜萍 《铁道工程学报》 EI 北大核心 2017年第4期51-57,共7页
研究目的:寒区隧道冻害问题时有发生,防排水对策是冻害防控措施的重要组成部分,其中尤以排水沟的合理埋置深度最为重要,该深度受温度场控制,被气象环境、地质环境和工程措施三个因素影响。鉴于国内外对考虑热流固耦合效应的寒区隧道温... 研究目的:寒区隧道冻害问题时有发生,防排水对策是冻害防控措施的重要组成部分,其中尤以排水沟的合理埋置深度最为重要,该深度受温度场控制,被气象环境、地质环境和工程措施三个因素影响。鉴于国内外对考虑热流固耦合效应的寒区隧道温度场和排水沟埋置深度的研究较少,本文结合实际工程对此问题进行研究,以期为寒区隧道冻害防治提供技术支撑。研究结论:本文采用理论分析、数值试验、现场测试三种手段,基于流固耦合传热理论,对寒区隧道温度场和排水沟的埋置深度进行研究,得到结论如下:(1)揭示了寒区隧道温度场的时空分布规律,发现了区域冻结深度与隧道排水沟埋置深度的差异性;(2)研究寒区隧道排水沟埋置深度时,应以热扩散系数作为控制指标,密度、导热系数、比热容均为二级指标;(3)提出了排水沟埋置深度计算公式,该公式基于最冷月平均温度,考虑了地表岩土体和隧道围岩的热扩散系数的差异性,为寒区隧道排水沟设计提供了依据;(4)通过对东北某隧道温度场监测数据的深入分析,验证了该计算公式的正确性,可为后续类似隧道工程的防寒工作提供借鉴或指导。 展开更多
关键词 寒区隧道 最大冻结深度 排水沟埋置深度 对流换热 热扩散系数
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Microstructure evolution and thermal physical properties of CuCr alloy after high pressure treatment 被引量:5
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作者 Yu-Quan Ma Hong-ju Lin Dong-dong 《Rare Metals》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第3期293-298,共6页
The thermal diffusion coefficient, thermal conductivity, and thermal expansion coefficient of CuCr alloy prepared by infiltration were measured by thermal constant tester and dilatometer before and after high pressure... The thermal diffusion coefficient, thermal conductivity, and thermal expansion coefficient of CuCr alloy prepared by infiltration were measured by thermal constant tester and dilatometer before and after high pressure heat treatment, at the same time, the effect of high pressure treatment on the thermal physical properties of CuCr alloy was discussed by the analysis of its microstructure. The experimental results show that high pressure heat treatment can increase the thermal diffusion coefficient and thermal conductivity of CuCr alloy, but it changes slightly in the pressure range of 1-6 GPa. As for thermal expansion coefficient, when the temperature is higher than 130 °C, it is obviously higher than that of the alloy without high pressure treatment after 1 GPa pressure treatment, and the higher the temperature is, the larger their differences are. 展开更多
关键词 CuCr alloy High pressure treatment thermaldiffusion coefficient Thermal conductivity Thermalexpansion coefficient
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