5G通訊技術(shù)的到來,推動了各式先進電子儀器設(shè)備和聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,如柔性便攜式智能電子、可穿戴電子、衛(wèi)星通信、飛行器、軍事及醫(yī)療設(shè)備等,電磁波作為信息傳輸?shù)闹匾浇,也在日益快速增長中不斷躍升能級。然而,電磁波技術(shù)的飛速發(fā)展在為我們生活帶來便利的同時,也不可避免地帶來了電磁干擾(Electromagnetic Interference,EMI)。能量和密度不斷增加的EMI輻射不僅會影響高精密電子設(shè)備的正常運行,也會對人類健康造成威脅。因此,為了有效減弱電磁輻射(Electromagnetic radiation, EMR)污染,開發(fā)新一代高性能電磁干擾屏蔽材料至關(guān)重要。
圖5 (a)30PANI/PVDF@PANI納米纖維膜的EMI屏蔽機制。(b)本工作與PANI基復合材料的SE/t值的比較。(c)1.5m×0.6m 30PANI/PVDF@PANI納米纖維膜的照片。
PANI是一種低成本且電導率可控的介電材料,具有合成方便、熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性優(yōu)異、微波損耗等優(yōu)點,被認為是最有前景的功能高分子之一。當入射電磁波到達30PANI/PVDF@PANI復合膜的表面時,由于其殼層具有優(yōu)異的導電性,導電的可移動電子與電磁波相互作用,PANI殼層和PANI/PVDF核層界面的電特性差異引起了阻抗失配,導致大多數(shù)電磁波被反射回來,其余部分進入復合膜內(nèi)部。傳入的電磁波與核層PANI中的大量電子相互作用,PANI自由電子發(fā)生移動并形成電流來損耗其能量。此外,纖維的分層結(jié)構(gòu)也會導致電磁波在復合膜內(nèi)部多次反射,電磁波的傳輸路徑得到了擴展,最終在復合膜內(nèi)外部多次反射直到完全衰減。穩(wěn)定的核-殼異質(zhì)結(jié)構(gòu)為反射和吸收微波提供了更多的界面。30PANI/PVDF@PANI復合膜在厚度僅為1.2mm的情況下,實現(xiàn)了高性能EMI屏蔽性能(44.7dB)。此外,這種獨特的結(jié)構(gòu)賦予PANI/PVDF@PANI復合膜顯著的SE/t值372.5 dB? cm-1。隨著靜電紡絲技術(shù)的工業(yè)化發(fā)展,PANI/PVDF@PANI復合膜可實現(xiàn)規(guī);a(chǎn),滿足市場對輕薄柔軟電磁干擾屏蔽材料的需求。
原文鏈接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c05021
- 武大蔡韜課題組 Macromolecules:光/磁協(xié)同調(diào)控-核殼結(jié)構(gòu)Fe3O4@共軛微孔聚合物催化雙門控ATRP及酶偶聯(lián)應用 2025-04-25
- 中科大陳昶樂教授團隊 Angew 綜述:功能化聚烯烴及其復合材料 2025-02-26
- 加州理工學院高偉教授課題組 Nat. Mater.: 全打印MIP開創(chuàng)可穿戴與植入式雙重應用新篇章 2025-02-05
- 南京大學王偉教授、王暉副教授團隊 Nano Lett.:光解耦單聚苯胺納米實體的電致變色動力學及原位形態(tài)演化 2025-01-16
- 江南大學王潮霞教授/滑鐵盧大學Yuning Li 教授 ACHM:溫度可視化太陽能面料 - 讓你在冬天保持舒適 2024-12-12
- 天津大學李俊杰教授團隊《Nat. Commun.》:時序性粘附心臟貼片用于機械生理監(jiān)測和電耦合治療 2023-10-08
- 南京工業(yè)大學孫世鵬/常州大學陸天丹 AFM綜述:不對稱電紡納米纖維膜的構(gòu)筑及液體分離的探索 2023-12-02