Structure, composition, and preparation of thermal conductive composite materials based on polyurethane and modified silicon carbide particles
https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-9-10-10-13
Abstract
This paper presents the first data on the dependence of thermal conductivity of DFPCM on generalized parameters and type of structure, according to the classification (dilute – low filled – medium filled – high filled systems), using the system of polyurethane + modified silicon carbide particles as an example. New plasma-modified silicon carbide particles with a unique structure and high specific surface area have been obtained, and their main characteristics necessary for calculating the compositions, generalized parameters, and determining the type of disperse structure of DFPCM have been determined. The main regularities are established that describe the relationship between the thermal conductivity coefficient (λ pcm) and the generalized parameter Θ, the type of structure of the DFPCM, and the surface morphology of SiC particles. For the first time, the contribution of the specific surface area of dispersed SiC particles (S BET − from 3 to 45 m2/g) to the thermal conductivity of disperse systems is shown.
Keywords
About the Authors
T. A. ShalyginaRussian Federation
Krasnoyarsk
M. S. Rudenko
Russian Federation
Krasnoyarsk
I. D. Simonov-Emelyanov
Russian Federation
Moscow
References
1. Харламова К. И. Оптимизация размеров частиц и параметров структуры для получения дисперсно-наполненных полимерных композитов с максимальной прочностью / К. И. Харламова, Л. Д. Селезнева, И. Д. Симонов-Емельянов // Пластические массы. – 2020 – № 9–10. – С. 13–18.
2. Shalygina, T. A. Influence of the Filler Particles’ Surface Morphology on the Polyurethane Matrix’s Structure Formation in the Composite / T. A. Shalygina, M. S. Rudenko, I. V. Nemtsev, V. A. Parfenov, S. Y. Voronina, I. D. Simonov-Emelyanov and P. E. Borisova // Polymers. – 2021. – Vol. 13. – P. 3864.
3. Симонов-Емельянов И. Д. Параметры решетки и структуры дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов с регулируемым комплексом свойств / И. Д. Симонов-Емельянов // Конструкции из композиционных материалов. – 2019. – № 3. – C. 37.
4. Симонов-Емельянов И. Д. Классификация дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов по типу решеток и структурному принципу / И. Д. Симонов-Емельянов // Клеи. Герметики. Технологии. – 2020. – № 1. – С. 8–13
5. Симонов-Емельянов И. Д. Расчет составов дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов с различными типами решеток и параметрами структур / И. Д. Симонов-Емельянов // Пластические массы. – 2020. – № 1-2. – С. 4–7.
6. Шалыгина Т. А. Плазмохимический способ модификации карбида кремния для получения частиц с управляемой морфологией поверхности / Т. ПА. Шалыгина [и др.[ // Письма в Журнал технической физики. – 2022. – Т. 48. – № 4. – С. 15–19.
7. Симонов-Емельянов И. Д. Маслоемкость дисперсных порошков и определение максимального содержания наполнителей в полимерных композиционных материалах /И. Д. Симонов-Емельянов, К. И. Харламова, Е. Р. Дергунова // Клеи. Герметики. Технологии. – 2022. – № 3. – С. 18–24.
Review
For citations:
Shalygina T.A., Rudenko M.S., Simonov-Emelyanov I.D. Structure, composition, and preparation of thermal conductive composite materials based on polyurethane and modified silicon carbide particles. Plasticheskie massy. 2022;(9-10):10-13. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2022-9-10-10-13