非对称和灵活的Ag-MXene/ANF复合纸用于电磁屏蔽和热管理
Xiaoai Ye1, Xu Zhang1, Xinsheng Zhou1
1Guangdong Provincial Key Laboratory of Semiconductor Optoelectronic Materials and Intelligent Photonic Systems, School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen 518055, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|September 28, 2023
概括
新的不对称和多层复合纸为灵活的电子产品提供了卓越的电磁干扰屏蔽和热管理. 这些先进材料表现出卓越的导电性,机械强度和可靠性,为下一代可穿戴设备铺平了道路.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电气工程 电气工程
背景情况:
- 便携式和灵活的电子设备需要轻量级,导电薄膜用于电磁干扰 (EMI) 屏蔽和热管理.
- 现有的材料往往难以平衡电导率,机械灵活性和屏蔽效率.
研究的目的:
- 制造非对称和多层的Ag-MXene/阿拉米德纳米纤维 (ANFs) 复合纸 (AMAGM) 以提高EMI屏蔽和热管理.
- 调查管理AMAGM复合纸的性能的结构-财产关系.
主要方法:
- 使用自缩减和交替真空辅助过工艺制造AMAGM复合纸.
- 电导率,机械性能 (抗拉强度,断裂应变),EMI屏蔽效率和热管理能力的表征.
- 在周期性曲变形下评估EMI屏蔽可靠性.
主要成果:
- AMAGM复合纸实现了高电导率 (248,120 S m-1),优异的机械性能 (124.21 MPa的抗拉强度,4.98%的断裂应变),以及优异的EMI屏蔽效率 (62 dB).
- 在34μm的厚度下实现了11923dBcm2g-1的超高EMI SE/t,具有显著的可靠性 (96.1%在5000个曲周期后).
- 证明了卓越的热管理,具有超快的响应,在低电压下高加热温度,以及出色的稳定性.
结论:
- 独特的不对称和多层结构对于优化电磁波反射和吸收至关重要.
- AMAGM复合纸显示出在高集成电磁屏蔽,可穿戴电子产品,人工智能和先进加热设备方面的应用潜力显著.


