隨著現(xiàn)代電子通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,尤其是5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用,無處不在的電磁輻射對工業(yè)生產(chǎn)中的大量精密電子設(shè)備的安全穩(wěn)定運行造成了嚴重的安全隱患。更為嚴重的是,電磁輻射的泛濫對人類的生命健康已經(jīng)構(gòu)成了不可忽視的威脅。為了解決電磁輻射造成的嚴重挑戰(zhàn),電磁屏蔽材料的應(yīng)用已經(jīng)成為最佳的解決方案。然而現(xiàn)有的電磁屏蔽材料多以傳統(tǒng)金屬材料為主,受限于其密度大,加工難度高等缺點其難以被應(yīng)用在對體積及重量有高要求的精密電子設(shè)備中;更重要的是,傳統(tǒng)金屬材料不具備柔性難以被應(yīng)用在柔性電磁屏蔽領(lǐng)域。隨著近年來對具備室溫流動性的鎵金屬和鎵基合金液態(tài)金屬材料的研究逐步深入,其在柔性電磁屏蔽材料領(lǐng)域已經(jīng)表現(xiàn)出了相當?shù)臐摿ΑH欢F(xiàn)有的鎵基液態(tài)金屬電磁屏蔽材料普遍需要與絕緣的聚合物基材共混,以得到具備一定機械強度的可實際應(yīng)用的電磁屏蔽材料,這無疑會導(dǎo)致鎵基液態(tài)金屬本征超高電導(dǎo)率(>1×106S/m)的損失,進而導(dǎo)致電磁屏蔽性能無法達到最佳的水平。因此使用一種本身也具備超高電導(dǎo)率的基材來構(gòu)建液態(tài)金屬柔性復(fù)合材料,是提升液態(tài)金屬柔性電磁屏蔽復(fù)合材料性能的關(guān)鍵。另外隨著電磁屏蔽材料應(yīng)用場景日趨復(fù)雜化,電磁屏蔽材料在極限環(huán)境中的屏蔽效率穩(wěn)定性亦成為衡量電磁屏蔽材料性能的重要標準。
超潤滑石墨烯/液態(tài)金屬層狀異質(zhì)納米復(fù)合材料的構(gòu)筑
S-rGO/LM薄膜的導(dǎo)電性能和電磁屏蔽性能
S-rGO/LM復(fù)合薄膜的超潤滑特性使其在不同嚴苛化學(xué)環(huán)境中均表現(xiàn)出了超強的電磁屏蔽性能保持率,其在1M氫氧化鈉溶液、1M鹽酸溶液、1M高錳酸鉀溶液、1M硫酸銅溶液,和實際海水中浸泡48小時后,其電磁屏蔽效率均保持在70 dB以上。得益于材料的良好熱穩(wěn)定性,該材料在長時間放置于極限溫度環(huán)境后,其電磁屏蔽效率保持在75 dB以上,其穩(wěn)定工作溫度區(qū)間范圍達-65℃—200℃,同時該材料在直接抵抗明火燃燒1分鐘后,其電磁屏蔽效率依舊保持在50 dB以上。S-rGO/LM薄膜還表現(xiàn)出了超強的機械磨損耐受性,在抵抗300 W功率超聲1小時后其電磁屏蔽效率穩(wěn)定在70 dB,其在2000次循環(huán)彎折試驗后電磁屏蔽效率亦未發(fā)生顯著下降。
S-rGO/LM薄膜除了具有出色的電磁屏蔽性能外,還具備優(yōu)秀的熱管理性能,可以用作高性能光熱轉(zhuǎn)化器和焦耳加熱器。S-rGO/LM薄膜在1個太陽光照功率(100 mW/cm2)下表面溫度在40 s內(nèi)可達47.5 ℃,其在1.75 V的超低驅(qū)動電壓下其表面溫度可在10 s內(nèi)達到179 ℃的超高值。得益于S-rGO/LM納米復(fù)合材料出色的光熱和焦耳熱性能,結(jié)合材料優(yōu)異的超潤滑特性,其具備良好的除冰、融雪能力,在-15 ℃的低溫環(huán)境下,其在44 s內(nèi)可以融化并去除凍結(jié)的冰塊,在150 s內(nèi)可完全融化并去除覆蓋于其上的雪堆。此外,在1個太陽光照功率下,其表面在-15 ℃的環(huán)境中可長時間保持不結(jié)冰。更為重要的是,在經(jīng)歷40次融雪過程循環(huán)后,其電磁屏蔽性能幾乎無衰減,表明S-rGO/LM薄膜在低溫地區(qū)作為電磁屏蔽和抗結(jié)冰/除冰雙功能材料應(yīng)用的巨大前景。
北京航空航天大學(xué)衡利蘋研究員課題組構(gòu)筑了一種具備環(huán)境穩(wěn)定高電磁屏蔽性能的還原氧化石墨烯/液態(tài)金屬異質(zhì)層狀納米復(fù)合材料。S-rGO/LM薄膜在內(nèi)部厚度僅為33微米時,電磁屏蔽性能可達80 dB,在67微米時高達100 dB。同時該材料在抵抗各種嚴苛環(huán)境后,其電磁屏蔽效率保持在70 dB以上,表現(xiàn)出了良好的電磁屏蔽穩(wěn)定性。此外,該材料還具備良好的光熱/焦耳加熱能力,可以被應(yīng)用于抗結(jié)冰/除冰領(lǐng)域。S-rGO/LM納米復(fù)合材料有望成為一種可靠的高性能電磁屏蔽材料,具有應(yīng)對復(fù)雜場景的能力,在柔性穿戴設(shè)備、軍事裝備和航空航天領(lǐng)域顯示出巨大的潛力。
原文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.3c02975
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