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    吉林大學王策&amp;盧曉峰:高性能屏蔽電磁干擾的輕質柔性電紡膜

    2019-11-28   易絲幫

    隨著現代電子和大型集成電路的電信技術的迅速發展,各種頻率不同能量的電磁輻射已經成為除噪聲、水和空氣污染之外的一種新污染源。對高靈敏度的電子設備以及周圍環境造成很大的干擾。為了抵抗日益嚴重的輻射污染,高性能電磁干擾(EMI)屏蔽材料十分必要。然而,在實際應用中,制備具有高效、輕質和柔性的EMI屏蔽材料是一項巨大的挑戰。


    近日,吉林大學王策教授和盧曉峰教授(共同通訊作者)團隊發表了最新研究成果Lightweight and flexible electrospun polymer  nanofiber/metal nanoparticle hybrid membrane for high-performance electromagnetic interference shielding。科研人員采用簡便、有效的方法,通靜電紡絲和無電沉積工藝,制備出自支撐、輕質、柔性的交聯聚丙烯腈(CPAN)納米纖維(NF)/金屬納米粒子(MNP)雜化膜。與CuNi裝飾的CPAN NF膜相比,所得CPAN NF/Ag納米顆粒(NP)雜化膜表現出更好的導電性。此外,輕質CPAN NF/Ag NP混合膜(53μm)具有優異的EMI屏蔽效能約為90 dB,優于純金屬和大多數合成EMI屏蔽材料。優異的EMI屏蔽效率歸因于MNP的高導電性和混合NF膜中有利的多孔結構。此外,所得CPAN NF/MNP雜化膜顯示出較好的機械強度和優異的柔韌性。聚合物NF/MNP雜化膜在智能便攜式和可穿戴電子設備中具有潛在的應用前景。


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    1CPAN NF/MNP混合納米纖維膜的制造和形態。


          通過靜電紡絲技術和后處理制備CPAN NF膜。SEM圖像顯示在PAN膜的產品中觀察到平滑和交錯的3D網絡PAN NF,平均直徑為235±4nm(圖1b)。在交聯反應之后,所得的黃色CPAN纖維變得更加纏繞,并且它們的平均直徑略微增加至293±3nm,而它們的表面仍然是光滑的(圖1c)。SEM圖像顯示,MNP在各個纖維上有規律且緊密地分布,提供交錯和互連的高導電3D網絡高速公路,用于電子傳輸,這意味著它們具有EMI屏蔽應用的潛力。



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    2CPAN NF / MNP雜化膜的表征和表面組成。


        CPAN NF/Ag NPCPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜的XRD光譜揭示了雜化物中AgCuNi NPs的典型面心立方結構的形成(圖2a)。 圖2b顯示了相似金屬層厚度和膜厚度的CPAN NF/Ag NPCPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜的表面電導率。CPAN NF/Ag NP雜化膜在所有制備的NF膜中表現出最高的電導率,達到5.6×104 S cm-1CPAN NF/Ag NP雜化膜的優異導電性應歸因于Ag的固有高電導率和CPAN NF表面上連續Ag組分的形成。相比之下,CPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜的電導率相對較低,分別為6.4×1031.3×103 S cm-1。與CPAN NF/Ag NP雜化膜相比,CPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜的電導率降低可能是由于在CuNi表面形成電絕緣金屬氧化物層。


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    3CPAN NF/MNP混合膜的EMI屏蔽性能。


        作者研究了CPAN NF/Ag NPCPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜在相似膜厚度~35μmX波段頻率范圍(8-12.4 GHz),Ku波段頻率范圍(12-18 GHz)和K波段頻率范圍(18-26.5 GHzEMI屏蔽能力。如圖3a所示,EMI SE隨頻率的增加而增加。此外,EMI SE與電導率強烈相關。因此,具有最佳導電性的CPAN NF/Ag NP雜化膜顯示出最高的EMI SE值約為83.7 dB。根據之前的報道,制備的CPAN NF/Ag NP雜化膜的EMI SE值為83.7 dB,厚度為~35μm,可以阻擋超過99.999999%的入射輻射,這意味著只有0.000001%的入射輻射透射率occurs3。與CPAN NF/Ag NP雜化膜相比,CPAN NF/Cu NPCPAN NF/Ni NP雜化膜具有相對低的電導率,因此顯示出降低的EMI SE值。


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    4:不同CPAN NF / Ag NP混合膜的EMI屏蔽性能以及與其他EMI屏蔽材料的比較。


              然后,研究者考察了導電金屬的密度對CPAN NF表面的影響,證明了具有不同無電沉積時間的CPAN NF/MNP雜化膜的實驗EMI SE結果(圖4a)。EMI SE隨著無電沉積時間從3090分鐘的增加而增加,這與它們的電導率的趨勢一致。


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    5:制備的CPAN NF/Ag NP雜化膜的機械和柔性特性。


      此外,制備的CPAN NF/MNP雜化膜在變形下表現出良好的機械性能和優異的穩定性,展現出其優異的柔韌性。優異的機械和柔韌性能使聚合物NF/MNP膜的潛在應用成為下一代柔性電子產品的高性能EMI屏蔽材料。因此,輕質和柔性電紡聚合物NF/MNP混合膜具有卓越的EMI屏蔽性能,在航空航天,國防,智能和可穿戴電子產品等眾多領域具有潛在的應用前景。

     

    論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41427-018-0070-1


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