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Des composites de graphène-paraffine en couches multiples avec différents contenus en graphène (0-10 % en poids) ont été préparés à l'aide d'un mélangeur à ultra-haute cisaillement. L'objectif est d'améliorer le transfert de chaleur dans la cire de paraffine, ce qui conduira à un meilleur amortissement thermique dans les applications électroniques. Les graphènes en couches multiples obtenus par exfoliation de graphite en fluide supercritique dans l'alcool ont été étudiés par spectroscopie Raman, microscopie électronique à balayage et microscopie à force atomique. Des caractéristiques morphologiques intéressantes ont été trouvées en lien avec l'intercalation de paraffines entre les flocons de graphène en couches multiples. Les propriétés thermiques ont également été étudiées en termes de températures de transition de changement de phase, de chaleur latente par calorimétrie différentielle à balayage et de conductivité thermique. Il a été constaté que l'ajout de graphène entraînait une légère diminution de la capacité de stockage d'énergie mais une amélioration de 150 % de la conductivité thermique au niveau de charge en graphène le plus élevé. Ce matériau à changement de phase est ensuite utilisé comme un dissipateur thermique pour un processeur électronique embarqué. La température du processeur pendant l'exécution d'un programme prédéfini a été utilisée comme indicateur de performance. L'utilisation de matériaux avec un contenu en graphène en couches multiples de plus de 5 % en poids a permis de réduire la température de fonctionnement du processeur jusqu'à 20 %. Cela indique que l'utilisation de tels matériaux composites peut améliorer de manière significative les performances des processeurs.
Bălan et al. (Mon,) ont étudié cette question.