10月7日消息,韩国成均馆大学(SKKU)机械工程学院 Seunghyun Baik 与 Joonmyung Choi 教授联合团队开发出一种拉伸应变下电导与热导同步上升的纳米复合材料,并成功应用于折叠屏手机的稳定散热。论文于2026年8月24日在线发表于《Advanced Functional Materials》。
常规认知里,拉伸使材料内颗粒间距变大、电/热传导下降。该团队反其道而行:将3.4纳米银颗粒以仅4.1纳米的超窄间隙均匀分散于可拉伸硅橡胶中。当间隙被控制在10纳米以下,电子经由「量子隧穿」穿透势垒流动;拉伸时颗粒间呈现「弹道式输运」——热流直接通过而几乎无额外散射,导热率反而升高。团队还通过精确调控颗粒间距与橡胶化学性质,把材料做成可随拉伸控制热流方向的热开关材料;分子动力学模拟证实聚合物链沿应变方向排列,使传热路径更高效。研究获韩国国家研究基金会(NRF)、KIST机构项目等支持。
应用层意义:柔性电子(折叠手机、可穿戴设备)的散热是性能 throttling 与寿命衰减的核心痛点,传统导热材料在形变下性能骤降。这项工作把「形变」从散热劣势变为控制手段,为可折叠/可拉伸器件的热管理提供了新材料范式。对材料产业的启示:纳米填料间距工程(而非单纯提高填料量)正在成为柔性导热材料的新设计维度。
(来源:AZoM)