隨著無線通信技術的發展,高效電磁屏蔽塑料數據的討論在各個領域得到了廣泛的關注。在高電導率屏蔽的猜測中,其外阻抗不匹配的特性往往會導致電磁波的高外觀反射率,從而導致電磁波的二次污染。導電多孔/泡沫結構可以有效調節阻抗匹配,降低外觀電磁波的反射率,共同提高電磁波的吸收能力。然而,單層泡沫結構仍然面臨著高效電磁波屏蔽效率和超低反射率的挑戰。因此,構建雙層泡沫(吸收)/薄膜(屏蔽)結構體系無疑是一種更有用的策略。
1.根據兩種PVDF的熔點差,經過熱壓和超臨界發泡,成功構建了雙層多孔泡沫/薄膜聚合物納米復合材料。
2.通過靜電組裝,構建了SiC納米線與MXene納米片的異質界面。
3.納米復合材料在調整填充份額和吸收層發泡率后,提供了超低的電磁波反射系數,具有高效的電磁波屏蔽效率。
雙層泡沫/薄膜PVDF納米復合材料制備工藝
PDDA水溶液處理后的SiC納米線和納米片在DMF溶液中靜電組裝耦合,在DMF中加入PVDF攪拌均勻,然后通過水相分離和熱壓獲得上層吸收層。然后將MWCNT、GNPS和PVDF加入DMF溶液攪拌均勻,然后通過水相分離和熱壓獲得基層反射層。吸收層和反射層熱壓結合后,兩種PVDF的晶體熔點差可成功構建雙層泡沫/薄膜PVDF納米復合材料。
雙層泡沫/薄膜PVDF納米復合材料的結構表征
雙層泡沫/薄膜PVDF納米復合電磁屏蔽功能
在雙層電磁波屏蔽猜測中,上層吸波層應具有適當的阻抗匹配和優異的電磁波衰減能力,基層反射層應具有優異的導電性和優異的電磁波屏蔽能力。在此工作中,基層反射層固定為0.4mmPVDF/10wt%GnPs/10wt%MWCNTs復合資料(平均屏蔽效率33.49dB)。
2023-11-08
2023-10-26
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2023-09-15
2023-08-25
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