为缓解现代电子设备电磁辐射对人体健康的影响问题,开发质轻、易于精密加工的电磁屏蔽材料具有重要意义。文章采用去质子化诱导纳米纤维重构和湿法纺丝技术制备PBO凝胶纤维为载体,通过“银镜反应”将银纳米粒子负载于PBO凝胶纤维表面,...为缓解现代电子设备电磁辐射对人体健康的影响问题,开发质轻、易于精密加工的电磁屏蔽材料具有重要意义。文章采用去质子化诱导纳米纤维重构和湿法纺丝技术制备PBO凝胶纤维为载体,通过“银镜反应”将银纳米粒子负载于PBO凝胶纤维表面,并借助冷冻干燥技术,成功制备出具备多孔结构的复合气凝胶纤维。通过调节银纳米粒子的负载量,深入研究其对材料电磁屏蔽性能等方面的影响。研究结果显示,该复合材料在X波段(8.2~12.4 GHz)的电磁干扰(EMI)屏蔽效能值达到33 dB,且EMI SE A占总EMI值的60%,说明其以吸收屏蔽为主导,这基于气凝胶纤维的高比表面积和银纳米粒子的导电性对电磁波的吸收。展开更多
文摘为缓解现代电子设备电磁辐射对人体健康的影响问题,开发质轻、易于精密加工的电磁屏蔽材料具有重要意义。文章采用去质子化诱导纳米纤维重构和湿法纺丝技术制备PBO凝胶纤维为载体,通过“银镜反应”将银纳米粒子负载于PBO凝胶纤维表面,并借助冷冻干燥技术,成功制备出具备多孔结构的复合气凝胶纤维。通过调节银纳米粒子的负载量,深入研究其对材料电磁屏蔽性能等方面的影响。研究结果显示,该复合材料在X波段(8.2~12.4 GHz)的电磁干扰(EMI)屏蔽效能值达到33 dB,且EMI SE A占总EMI值的60%,说明其以吸收屏蔽为主导,这基于气凝胶纤维的高比表面积和银纳米粒子的导电性对电磁波的吸收。