Електрофізичні властивості та перспективи застосування теплопровідних композитів на основі нано- та мікропорошків цинк оксиду

  • В. Б. Капустяник Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Б. І. Турко Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Л. Р. Топоровська Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Р. Я. Серкіз Львівський національний університет імені Івана Франка
  • О. Б. Перевізник Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. П. Васьків Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Ю. В. Рудик Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: оксид цинку, композити, теплоперенесення, діелектрична проникність, питомий електроопір

Анотація

Методом радіального теплового потоку виміряні значення коефіцієнтів теплопровідності термопасти КПТ-8 та композитних матеріалів на основі мікро- та нанопорошків оксиду цинку і поліметилсилоксану. Коефіцієнти теплопровідності виявилися відповідно рівними 0,7 Вт/(м∙K), 0,9 Вт/(м∙K) і 2,4 Вт/(м∙K). При тестуванні теплопровідних властивостей композитів на основі нано- та мікропорошків оксиду цинку в комп’ютерній техніці виявлено прояв розмірного ефекту. Зростання величини діелектричної проникності та зменшення питомого об’ємного електричного опору при зменшенні розмірів зерен порошків ZnO в композитах пов’язано зі зростанням кількості адсорбованої води на поверхні порошків ZnO у процесі синтезу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

В. Б. Капустяник, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

Б. І. Турко, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

Л. Р. Топоровська, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

Р. Я. Серкіз, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

О. Б. Перевізник, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

А. П. Васьків, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

 

Ю. В. Рудик, Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчений

Посилання

Теплопровідна паста: Пат. 102258 Україна, МПК С09K 5/00. / Б.І. Турко, Ю.Ю. Бучко, М.Р. Панасюк, В.Б. Капустяник (Україна). – № u201503434; Заявлено 14.04.15; Опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 4 с. іл.

Olorunyolemi T., Birnboim A., Carmel Y., Wilson O., Knowlton I. Thermal Conductivity of Zinc Oxide: From Green to Sintered State // J. Am. Ceram. Soc. – 2002. – Vol. 85. – P. 1249-1253.

Игамбердиев Х. Т., Юлдашев Ш. У., Cho H. D., Kang T. W., Рахимова Ш. М. Тепловой транспорт в нанокомпозитах ZnO/PMMA // Физика твердого тела. – 2012. – Т. 54, вып. 7. – С. 1424-1426.

Ozgur U., Gu X., Chevtchenko S., Spradlin J., Cho S.-J., Morkoç H., Pollak F. H., Everitt H. O., Nemeth B., Nause J. E. Thermal Conductivity of Bulk ZnO after Different Thermal Treatments // J. of Electronic Materials. – 2006. – Vol. 35, № 4. – P. 550-555.

Florescu D. I., Mourikh L. G., Pollak F. H. High Spatial Resolution Thermal Conductivity of Bulk ZnO (0001) // J. of Applied Physics. – 2002. – Vol. 91. – P. 890-892.

Huang Z. X., Tang Z. A., Yu J., Bai S. Thermal Conductivity of Nanoscale Polycrystalline ZnO Thin Films // Physica B: Condensed Matter. – 2011. – Vol. 406. – P. 818-823.

Xu Y., Goto M., Kato R., Tanaka Y., Kagawa Y. Thermal Conductivity of ZnO Thin Film Produced by Reactive Sputtering // J. Appl. Phys. – 2012. – Vol. 111. – P. 084320.

Turko B. I., Kapustianyk V. В., Rudyk V. P., Rudyk Y. V. Thermal Conductivity of Zinc Oxide Micro- and Nanocomposites // J. Nano- Electron. Phys. 2016. – Vol. 8. – P. 02004.

Shen L., Bao N., Yanagisawa K., K. Domen, A. Gupta, Grimes C. Direct Synthesis of ZnO Nanoparticles by a Solution-Free Mechanochemical Reaction // Nanotechnology. – 2006. – Vol. 17. – P. 5117-5123.

ГОСТ 19783-74. Паста кремнийорганическая теплопроводная. Технические условия. – Введ. 1975–01–01. – М.: Изд.-во стандартов, 1996. – 11 с.

Бовсуновський А.П. Електротехнічні матеріали: Корот. довідник – К.: НУХТ, 2012. – 36 с.

Криворучко Я. С., Лерман Л. Б. Визначення ефективної діелектричної проникності, коефіцієнтів відбиття та прозорості електромагнітного випромінювання армованими полімерами // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Хімія». – 2012. – № 16. – С. 4 8.

Grechko L. G., Zarko V. I., Kozub G. M., Motrich V. V., Chuiko A. A. Dielectric Properties of Pyrogenic Silicon Dioxide // Theoretical and Experimental Chemistry. – 1989. – Vol. 24. – P. 593-596.

Майофис И.М. Химия диэлектриков. Учебное пособие для студентов энергетических специальностей вузов. – М.: Высшая школа, 1970. – 332 с.

Ozgur U., Alivov Y., Liu C., Teke A., Reshchikov M., Dogan S., Avrutin V., Cho S., Morkoc H. A Comprehensive Review of ZnO Materials and Devices // J. Appl. Phys. – 2005. – Vol. 98. – P. 041301-1 041301-103.

Витязь П. А., Свидунович Н. А., Куис Д. В. Наноматериаловедение: учеб. пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 511 с.

Опубліковано
2019-08-01
Як цитувати
Капустяник, В. Б., Турко, Б. І., Топоровська, Л. Р., Серкіз, Р. Я., Перевізник, О. Б., Васьків, А. П., & Рудик, Ю. В. (2019). Електрофізичні властивості та перспективи застосування теплопровідних композитів на основі нано- та мікропорошків цинк оксиду. Журнал фізики та інженерії поверхні, 3(1), 5 - 11. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/13577

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)