MXene@c-MWCNT粘合性纳米纤维膜在极端环境中增强电磁干扰屏蔽和隔热性能
Ziyuan Han1, Yutao Niu2,3, Xuetao Shi4
1Key Laboratory of Materials Processing and Mold (Zhengzhou University), Ministry of Education, National Engineering Research Center for Advanced Polymer Processing Technology, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450002, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|May 14, 2024
概括
一种新的复合材料结合了二氧化纳米纤维膜和MXene@c-MWCNT混合薄膜,提供了出色的隔热和电磁干扰屏蔽. 这种灵活的材料在极端温度下可靠地工作,为先进的防护设备提供了潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 复合材料 复合材料 复合材料
背景情况:
- 开发具有热绝缘和电磁干扰 (EMI) 屏蔽性能的先进材料对于电子设备和保护设备至关重要.
- 现有的材料往往会对另一种材料产生影响,或者在极端环境中缺乏稳定性.
研究的目的:
- 制造一种轻量级,灵活,热稳定的复合材料,具有卓越的绝热和EMI屏蔽能力.
- 研究多层结构对复合材料性能的影响.
主要方法:
- 灵活的二氧化纳米纤维膜 (SNM) 通过电和化进行制造.
- 使用真空过方法制备MXene@c-MWCNT混合膜.
- 组装复合膜 (SMCx) 通过用聚乙烯醇 (PVA) 叠加SNM和MXene@c-MWCNT.
主要成果:
- 该SMC1复合材料具有较低的导热率 (0.066 W m-1 K-1),并且具有良好的EMI屏蔽 (平均SET,37.8dB).
- 增加层 (SMCx) 保持了隔热,同时显著增强了EMI屏蔽,SMC3.3达到55.4dB.
- 复合材料在极端温度下表现出良好的机械强度和稳定的性能.
结论:
- 这种新型复合材料为联合隔热和EMI屏蔽应用提供了有前途的解决方案.
- 多层设计策略有效地提高了EMI屏蔽,而不会牺牲热性能.
- 该材料在极端环境中的稳定性使其适用于未来的防护设备.
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