氧化物凝调节的阿拉米德纳米纤维/液体金属薄膜具有三明治结构,用于电磁干扰屏蔽
Yan Zhu1, Kunpeng Qian1, Miao Miao1
1Research Center of Nano Science and Technology, College of Sciences, Shanghai University, Shanghai 200444, PR China.
International journal of biological macromolecules
|July 17, 2024
概括
研究人员开发了一种新的液态金属 (LM) 膜,用于电磁干扰 (EMI) 屏蔽. 这种生物基复合材料提供了优越的EMI保护和机械稳定性,即使经过显著的变形.
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:
- 高导电性和变形能力对于基于液体金属 (LM) 的电磁干扰 (EMI) 屏蔽材料在先进电子中至关重要.
- 由于LM固有的流动性,开发独立的LM片具有挑战性.
研究的目的:
- 使用液体金属创建一个稳定的,独立的EMI屏蔽膜.
- 为了提高基于LM的屏蔽材料的安全性和耐用性,用于实际应用.
主要方法:
- 采用交替过膜形成方法来构建一个三明治结构.
- 薄膜由液体金属 (LM) 核心组成,由生物基氧化物凝 (凝) 作为导电层稳定.
- 外部绝缘保护层是使用阿拉米德纳米纤维/氧化物凝 (ANF/gel) 形成的.
主要成果:
- 嵌入式薄膜在X频段实现了高EMI屏蔽性能50.4dB,明显优于混合薄膜 (0.7dB).
- 该材料具有出色的机械性能,包括65.8MPa的抗拉强度和8.6%的拉伸率.
- 嵌套膜保持了可靠的EMI屏蔽性能,即使在实质性的物理变形后.
结论:
- 这项研究提出了一种新的解决方案,用于制备基于LM的强大的EMI屏蔽复合材料.
- 生物基凝有效地稳定了LM,防止环境暴露和化学腐蚀.
- 开发的材料显示出用于高EMI屏蔽应用的潜力,强调安全性和机械完整性.
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