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Zusammenfassung Hexagonales Bor-Nitrid (h-BN) wird häufig als Füllstoff verwendet, um die Wärmeleitfähigkeit von Polymeren aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit, elektrischen Isolierung und chemischen Stabilität zu verbessern. Allerdings begrenzen die kleine laterale Größe und die geringe Kompatibilität die Leistungen und Anwendungen von h-BN im thermischen Management. Hier wurden Bor-Nitrid-Nanosheets (BNNSs) durch Ultraschall-Exfoliation in Flüssigphase unter Verwendung von Isopropanol (IPA) als Lösungsmittel hergestellt. Insbesondere haben die durch Ultraschallbehandlung über 8 Stunden bei einer Anfangskonzentration von h-BN von 8 mg/mL erhaltenen BNNSs den besten Exfoliationseffekt und einen hohen Ertrag von 19,8 %, zeigen eine große laterale Größe von 1–2 μm und eine ultra-dünne Dicke. Dann können die resultierenden BNNSs durch Veresterung mit dem Silan-Kopplungsagent KH560 (m-BNNSs) modifiziert werden, deren Mikromorphologie und chemische Zusammensetzung durch verschiedene Mikroskopien und Spektrometer charakterisiert werden. Anschließend werden Polyacrylat drucksensitive Klebstoffkomposite (PSAs) hergestellt, die m-BNNSs als thermisch leitfähigen Füllstoff durch UV-Massenpolymerisation verwenden, deren Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu reinem PSA um 250 % verbessert werden kann. Zum Vergleich hat die Wärmeleitfähigkeit von m-BNNSs/PSAs-Kompositen mit einem Füllstoffgehalt von 25 Gew.-% einen Wert von 0,4382 W/(m K), was 1,6-mal höher ist als das von h-BN/PSAs-Kompositen. Darüber hinaus wird die Einbeziehung von BNNSs die thermische Stabilität, Härte und die 180°-Ablösekräfte der PSA-Komposite verbessern, was die praktische Anwendung von PSA-Materialien anregen wird.
Liu et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.