En este trabajo se practicó la producción simplificada y eficiente en el tiempo de polvo cerámico de SiC recubierto de AlN (SiC@AlN). Para integrar las partículas de tamaño microscópico se empleó la molienda vibratoria de bolas a corto plazo con alta frecuencia. Además, se reforzó la parafina como material de cambio de fase (PCM) significativo utilizando el SiC@AlN fabricado con el fin de mejorar la conductividad térmica (TC) y la estabilidad del compuesto final. Se utilizaron varios métodos de caracterización para aclarar los cambios en el tamaño de las partículas del polvo bicerámico, así como las características térmicas del compuesto a base de parafina. El SiC@AlN fabricado resultó ser el más eficaz en la mejora de la adhesión interfacial de los componentes del composite y la consiguiente mejora del CT, en comparación con los polvos cerámicos singulares como agentes de refuerzo. Además, la calorimetría diferencial de barrido (DSC) indicó un aumento muy ligero del calor latente del PCM compuesto fabricado.
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