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2025 article

Pressure‐Regulated Direct‐Foaming Method for Fabricating 3D Porous Graphene Foam Thermal Interface Materials With High Compressibility and Fingerprint‐Level Interfacial Conformability

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT As electronics shrink and power density rises, effective heat dissipation becomes critical. Thermal interface materials (TIMs) are vital for ensuring the reliability and sustainable operation of next‐generation devices. Conventional research typically prioritizes high thermal conductivity as the primary objective. However, the thickness, compressibility, and deformability of TIMs also critically influence heat transfer performance. Here, a novel strategy is reported for fabricating an ultralight 3D porous graphene TIM with high compressibility and low thermal resistance via pore structure control achieved by regulating pressure during foaming. The prepared reduced graphene oxide (rGO) foam combines ultrahigh compressibility (94.85%) and low density with low thermal resistance (0.151 cm 2 ∙K/W under 100 psi) and excellent in‐plane temperature uniformity performance, while offering superior conformability to complex mating interfaces. A significant reduction in chip temperature (8.83–13.3°C) is achieved compared to commercial thermal pads (5 W/m·K) at heat dissipation powers of 20–30 W. Furthermore, the manufacturability of these TIMs showcases a promising new approach to TIM fabrication for next‐generation, high‐power‐density electronic devices.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Pressure‐Regulated Direct‐Foaming Method for Fabricating 3D Porous Graphene Foam Thermal Interface Materials With High Compressibility and Fingerprint‐Level Interfacial Conformability
Date Crossref
12/12/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Harbin Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Weihai Science and Technology Bureau pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Weihai Chest Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Changzhou Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Jiangsu University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Precision Welding &amp pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Information Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Changzhou Hongju Electric Technology Co. pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • National Key Laboratory of Science and Technology on Advanced Composites in Special Environments pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Harbin Institute of Technology, Weihai Science and Technology Bureau et Weihai Chest Hospital, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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