可定制合成Ag修饰的CNTS /聚二甲基硅氧烷(PDMS)3D复合EMI屏蔽材料(Ag / CNTS / PDMS)
作者:互联网
Ag纳米粒子在轻质、坚固的碳纳米管海绵(CNTS)三维导电支架上的均匀修饰。柔性Ag/CNTS/PDMS复合材料具有极高的电磁屏蔽性能和可调的电磁屏蔽性能,具有较高的机械强度和导电性。在Ag(3%,wt%)和CNTS(4%,wt%)的低负载下,X波段(8–12 GHz)的较大EMI-SE甚至大于90 dB。此外,三维连通的孔结构使电磁波在Ag/CNTS杂化材料中多次反射,具有很强的吸收能力。通过调整Ag沉积参数和样品厚度,可以更方便地控制样品的电磁屏蔽性能。该方法成功地避免了填料的分散问题,对开发高性能电磁屏蔽材料具有重要意义。
图1。(a)Ag / SDS-CNTS /聚二甲基硅氧烷(PDMS)和Ag /聚多巴胺(PDA)-CNTS / PDMS复合材料的制造示意图;(b)挠性CNTS弯曲近180度并弹性恢复的照片;(c)具有宏观结构的地毯状CNTS。
图2。(a)所制备的CNTS的SEM表面图像;(b)聚多巴胺涂层的CNTS(PDA-CNTS)的SEM表面图像;(c),(d)(c)低倍率和(d)高倍率镀银后的PDA-CNTS的SEM表面图像。
图3.(a)被NaBH 4还原的Ag / SDS修饰的CNTS杂种的SEM顶图像。
(b)被NaBH 4还原的Ag / SDS修饰的CNTS杂种的SEM横截面图像。
(c)镀银后,Ag / SDS-CNTS的SEM顶部图像。
(d)在另外镀银之后,Ag / SDS-CNTS的SEM截面图。
(e)Ag / CNTS的表面和截面的比较XPS图案
(f)Ag / CNTS和CNTS样品的表面和截面的比较XRD图案。
图4。(a)电磁波在Ag / CNTS中的反射,透射和多次反射的示意图。
(b)不同镀银时间的Ag / CNTS的电导率。
(c)不同厚度的CNTS和Ag / SDS-CNTS / PDMS的EMI SE。
(d)具有不同厚度的Ag / PDA-CNTS / PDMS的EMI。
(e)X波段中厚度为0.5 mm的Ag / CNTS / PDMS(由SDS和PDA修改)和CNTS的特定EMI SE。
(f)吸收SE(SE A),反射SE(SE R)和总EMI SE(SE total)的厚度依赖性(Ag / CNTS / PDMS杂种)。
(g)-(h)不同镀银时间的Ag / SDS-CNTS EMI SE的时间依赖性。
(i)Ag / CNTS / PDMS杂化物的拉伸应力-应变曲线。
采用CVD法制备具有良好力学性能和导电性能的三维碳纳米管。用SDS和聚多巴胺对疏水性碳纳米管进行表面预改性。镀银后,细小而均匀的银纳米粒子均匀地分布在PDA-CNTS的侧壁上,而在SDS-CNTS样品上形成致密而大的银纳米粒子。还可以通过调节材料厚度和镀银时间来调节材料的电磁干扰强度。与纯PDMS材料相比,Ag/CNTS/PDMS复合材料的拉伸应变提高了80%,拉伸强度提高了约300%。
我们有零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制等等,粒径从5纳米-2000纳米均可选择。
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标签:PDMS,Ag,纳米,CNTS,颗粒,修饰,功能化 来源: https://blog.csdn.net/qq_20033523/article/details/114968079