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涂胶聚酰亚胺薄膜
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聚酰亚胺薄膜被广泛应用到哪些场合

2021-04-22 13:25:34

传统的聚酰亚胺薄膜导热系数仅为0.16 w/(m·K)左右,应用于微电子的高密度和高速化运行时容易出现电路过热,影响元器件和集成电路的稳定性,高导热PI膜是顺应市场需求而产生的产品,其制备工艺和原理与耐电晕PI膜类似,都是将具有特殊功能的纳米填料掺杂人到聚酰胺酸树脂中,再高温亚胺化成膜,使得薄膜具有相应的功能。同样,高导热PI膜所需要解决的问题也是如何将纳米填料均匀分散在树脂体系中。

在惯性约束激光聚变(ICF)研究中,通常采用具有优异的力学性能的聚酰亚胺薄膜作为柱腔封口膜,从而实现柱腔与真空靶室的隔离。近年来,随着ICF研究的深入发展,物理实验不再局限于常温下进行,还需要在低温或者超低温环境中进行。然而,低温物理实验发现,当靶处于高真空、超低温环境时,柱腔封口膜上会出现污染物凝结现象,严重破坏激光传输效率,影响物理实验开展,并对实验数据的准确性有着重要影响。


聚酰亚胺薄膜


发展具有自清洁功能的疏水薄膜,将可能从根本上解决封口膜表面污染物凝结问题,为物理实验提供一种可能的解决方案。本论文发展了两种聚酰亚胺封口膜的表面改性方法,有效的调控了薄膜表面浸润性。

采用CNTs,POSS,FSi O_2等纳米级粒子无机物进行掺杂,通过简单的溶液混合法,将纳米粒子均匀的混入聚酰胺酸溶液中,制备得到聚酰亚胺薄膜。由于纳米粒子的引入,改变了薄膜表面微观结构,从而增大了薄膜对水的接触角。第二部分中,采用等离子刻蚀联合表面接枝改性方法对聚酰亚胺薄膜进行改性。等离子刻蚀是对薄膜进行表面改性的重要方法之一。

通过等离子体处理,能够有效的增加薄膜表面的粗糙度,并且刻蚀后薄膜表面可生成能够进一步接枝改性的活性基团,通过接枝改性方法,能够在薄膜表面引入具有低表面能的分子结构。在改变了薄膜表面微观结构的同时,也改变了薄膜表面的化学组成,使得薄膜的疏水性和疏油性都有了很大的提高。研究表明,同时对材料表面微观结构和表面化学组成进行改变,对材料表面的浸润性影响更大,这一工作为将来的研究提供了一个良好的思路。


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