三维空心MXene-rGO-CNT复合材料的制备及其电磁屏蔽性能

李杨, 李斌, 李仲明, 赵一霖, 孔硕硕, 韩佳宏

李杨, 李斌, 李仲明, 等. 三维空心MXene-rGO-CNT复合材料的制备及其电磁屏蔽性能[J]. 复合材料学报, 2025, 42(2): 937-948. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20240518.002
引用本文: 李杨, 李斌, 李仲明, 等. 三维空心MXene-rGO-CNT复合材料的制备及其电磁屏蔽性能[J]. 复合材料学报, 2025, 42(2): 937-948. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20240518.002
LI Yang, LI Bin, LI Zhongming, et al. Preparation and EMI shielding properties of three-dimensional hollow MXene-rGO-CNT composites[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2025, 42(2): 937-948. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20240518.002
Citation: LI Yang, LI Bin, LI Zhongming, et al. Preparation and EMI shielding properties of three-dimensional hollow MXene-rGO-CNT composites[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2025, 42(2): 937-948. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20240518.002

三维空心MXene-rGO-CNT复合材料的制备及其电磁屏蔽性能

详细信息
    通讯作者:

    李斌,博士,教授,博士生导师,研究方向为功能复合材料、柔性传感技术 E-mail: kmlb@vip.Sina.com

  • 中图分类号: TB34;TB332

Preparation and EMI shielding properties of three-dimensional hollow MXene-rGO-CNT composites

  • 摘要:

    随着科学技术的不断发展,“强吸收、宽频、轻质”的电磁屏蔽材料亟需被开发。本文选用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球和冰模板,通过牺牲模板法制备了三维空心MXene-还原氧化石墨烯-碳纳米管(MXene-rGO-CNT)复合材料,并对复合材料的形貌结构和电磁屏蔽性能进行了表征。结果表明:丰富微孔结构的构造改善了MXene薄片团聚现象,并减轻了复合材料的密度(低于0.26 g/cm3)。同时,互连多孔结构可以引起电磁波在材料内部的多次反射和散射,增强其电磁屏蔽性能。MXene-rGO-CNT复合材料在1~18 GHz的测量宽频率范围内表现出良好的电磁波屏蔽性能,峰值达到54 dB的高电磁屏蔽效能。这项工作为制备高效电磁屏蔽应用的纳米复合材料提供了一种便捷的方法。

     

    Abstract:

    With the continuous development of science and technology, "strong absorption, broadband, lightweight" electromagnetic interference shielding materials need to be developed. In this paper, three-dimensional hollow MXene-reduced graphene oxide-carbon nanotube (MXene-rGO-CNT) composites were prepared by a sacrificial template method using polymethyl methacrylate (PMMA) microspheres and ice templates, and material morphology, structure and electromagnetic interference shielding properties of the composites were characterized. The results show that the construction of rich microporous structure reduces the agglomeration of MXene flakes and the density of the composites (below 0.26 g/cm3). Meanwhile, the interconnected porous structure can cause multiple reflections and scattering of electromagnetic waves, enhancing the electromagnetic interference shielding performance of the composite material. The MXene-rGO-CNT composites exhibit good electromagnetic interference shielding performance over a wide frequency range measured from 1-18 GHz, with a high electromagnetic interference shielding effectiveness of 54 dB at peak value. This work provides a convenient method for preparing nanocomposites for efficient electromagnetic interference shielding applications.

     

  • 双稳态复合材料层板具有两种稳定状态,两种稳定状态之间的转换只需要一个较小激励便可获得较大变形,且无需持续的能量输入维持其稳定构型,在可变形结构和能量收集领域得到了高度关注。

    Hyer[1]首次在实验中发现了非对称铺层的复合材料层板在固化后会呈现两个圆柱形稳定状态,与经典层板理论获得的马鞍形构型不同,随后建立了双稳态层板理论预报模型[2-3],开始了双稳态层板研究的先河。目前,国内外研究学者在双稳态层板的改进理论预报模型[4-6]、跳变过程分析[7-10]、驱动方法[11-14]与可变形结构应用[15-17]等方面展开了大量的研究。

    在双稳态层板的基础上,发展复合材料层板的多稳态特性可以拓宽其在可变形结构中的应用范围。目前主要的实现途径分为两类,一类是分段铺层的变刚度设计,Mattioni等[18]提出了一种由对称与非对称两种不同铺层顺序组成的变刚度层板,并建立了层板的数值计算模型,验证了多稳态铺层设计。Sousa等[19]针对对称与非对称铺层区域相交处纤维不连续性所产生的应力集中问题,引入弯曲纤维来提高结构的稳定性。Arrieta等[20]提出了分段式铺层的多稳态结构,通过串联连续的复合铺层,在机翼结构中嵌入可变形单元来获得变刚度特性。Cui等[21]将多稳态层板的应用扩展至二维空间,设计了一种由9个双稳态方形单元组合而成的曲面层板,运用特定的铺层顺序减小变形单元连接处由于弯曲方向不一致而产生的几何不兼容现象。Wang等[22]引入了对称铺层的过渡单元设计来缓解各变形单元之间的几何兼容问题,提高了多稳态层板的可设计性与可变形性。Zhang等[23]受此启发,将不对称铺层层板应用于过渡单元,发现该方法不仅能减小过渡单元的面积,并且对各类变形单元都有较好的适应性。Annamalai[24]运用分布式铺层方法,对如十字形等各类不同几何外形的层板进行了多稳态结构的有限元设计,但该方法仍存在几何不兼容的问题。

    第二类是使用组合叠加的方法,该方法能够优化分段铺层的几何兼容性问题,同时具有大变形与可设计性等优势。Dai等[25]采用螺栓固定的方法制备了一种多稳态晶格结构,利用刚性连接来获得相交处的几何兼容性,并且通过拼接可以使该结构具有各种变形形状。Zhang等[26]以机械连接形式将双稳态层板进行组合获得了具有多种稳态的捕蝇草结构系统。Panesar等[27]利用丝束转向技术制造了一种多稳态混合襟翼,确保了纤维在层板面内的连续性。Algmuni等[28]通过在变形单元之间连接柔性带,以提高周期性结构的稳定性。Risso等[29]提出了一种将预拉伸薄膜与条带状复合材料层板相结合的多稳态结构,通过条带状层板的调整,能够实现正多边形的多稳态结构设计。Phanendra等[30]从理论与仿真两方面对由多个矩形层板叠加铺层得到的星形多稳态层板进行了研究,但是没有考虑制备的可行性。组合叠加得到的层板,结构较复杂且需要额外的机械紧固件连接。

    本文通过将两块矩形层板以交叉铺设的形式连接并采用热压罐共固化成型,期望获得多稳态层板。然而这种交叉连接的方式会引起中心胶接区域产生较大刚度,从而导致结构失去多稳态特性。因此,本文对十字形层板引入切口设计的方法削弱中心区域刚度,并获得层板的多稳态特性。通过有限元和试验手段研究了胶接面积、切口角度和层板纵横比等参数对新型十字形多稳态层板稳定构型的影响规律,并根据层板的跳变行为揭示其影响机制,为含切口十字形多稳态层板的构型调控奠定基础。

    选用S4C9/SY-24型玻璃纤维增强环氧树脂复合材料(中航复合材料有限公司),材料属性如表1所示。对矩形层板进行切口设计,如图1所示,采用[902/02]非对称铺层,单层厚度为0.11 mm,固化温度135℃。令层板总长L=250 mm、宽度W=75 mm,中心区域边长a=25 mm、切口角度θ=45°,首先从仿真与实验两方面分析该切口设计对矩形层板稳定构型的影响情况。

    表  1  S4C9/SY-24型玻璃纤维增强环氧树脂复合材料的材料属性
    Table  1.  Material properties of S4C9/SY-24 glass fiber reinforced polymer composite
    Material property E1/GPa E2/GPa ν12 G12/GPa G13/GPa G23/GPa α11/℃−1 α12/℃−1 α13/℃−1
    Value 54.6 10.5 0.33 5.5 5.5 3.9 6.7×10−6 2.9×10−5 2.9×10−5
    Notes: E1—Longitudinal modulus; E2—Transverse modulus; ν12—Poisson's ratio; G12—In-plane shear modulus; G13, G23—Inter-laminar shear modulus; α11—Longitudinal thermal expansion coefficient; α12, α13—Transverse thermal expansion coefficient.
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    图  1  矩形双稳态层板切口设计
    L—Total length; W—Width; L1—Length of single-petal; a—Edge length of central area; θ—Notch angle
    Figure  1.  Notch design of rectangular bistable laminate

    在ABAQUS中采用隐式静态几何非线性分析方法,对矩形层板的几何中心点施加一个固定约束,并在设定的固化温度条件下获得层板的第一稳态,随后在矩形的四角点上添加方向与第一稳态弯曲方向相反的位移载荷,以获得其第二稳态。在网格划分中,主要选取SR4缩减积分壳单元,切口处填充S3单元,划分完成后得到2673个单元网格。

    仿真结果如图2(a)所示,矩形层板具有传统的双稳态变形特点,在第一稳态中,矩形层板首先沿长度方向发生变形,向90°铺层面进行弯曲(沿z轴正向),宽度方向上的纤维基本不发生改变,维持直线状态。在施加位移载荷后获得的第二稳态中,层板沿宽度方向发生反向弯曲(沿z轴反向),在长度方向上发生回弹。在图2(b)中,含切口层板的第一稳态与矩形层板具有几乎相同的弯曲变形,但是其第二稳态构型发生了不同的变形情况,层板发生了翘曲现象,最大翘曲位置出现在层板两端中点处,如图中红色标点所示。

    图  2  矩形及含切口矩形双稳态层板稳定构型
    Figure  2.  Stable configurations of rectangular and notched rectangular bistable composite laminates

    采用热压罐成型工艺制备了普通及含切口的矩形非对称铺层层板,如图3所示。为获得层板的稳态构型及其面外最大位移值,使用示波器(美国Tektronix,MDO3024数字混合域示波器)、滑台、滑轨与激光测距仪(日本KEYENCE,IL-100)等搭建了双稳态试件稳定构型测量平台,如图4所示。将试件放置于平整表面,操纵滑台与滑轨以控制试件在水平面内的匀速平移,采用激光测距仪沿层板对称轴连续测量试件各点的面外相对位移,并通过示波器绘制构型曲线,曲线拐点所对应的值即面外最大位移。

    图  3  矩形及含切口矩形双稳态层板试件
    Figure  3.  Specimens of rectangular and notched rectangular bistable laminates
    图  4  面外相对位移(a)及构型曲线(b)测量平台
    Figure  4.  Measurement platform for out-of-plane displacement (a) and configuration curve (b)

    为提高实验数据的准确性,对矩形及含切口矩形层板均制备了至少3个有效试件,实验结果通过计算均值与添加误差棒的形式表现。仿真与实验结果对比显示:矩形层板与含切口矩形层板的第一稳定构型几乎完全一致,如图5所示,切口设计对矩形层板的第一稳态影响甚微。第二稳态则出现了明显的差异,含切口矩形层板的两端出现了翘曲现象,通过对面外最大位移进行测量,得到矩形层板的面外最大位移均值仅为4.39 mm,含切口矩形层板的面外最大翘曲高度均值为11.96 mm,翘曲高度远大于纤维弯曲变形所产生的位移变化量,如图6所示。

    图  5  矩形及含切口矩形层板第一稳态稳定构型
    Figure  5.  Stable configurations of configuration I of rectangular and notched rectangular laminates
    图  6  矩形及含切口矩形层板双稳态面外最大位移
    Con.—Configuration; Sim—Simulative; Exp—Experimental
    Figure  6.  Max out-of-plane displacement of bistable configurations of rectangular and notched rectangular laminates

    将两块尺寸为250 mm×75 mm,铺层均为[902/02]的矩形层板在几何中心处交叉铺设,采用共固化成型工艺,预期获得的十字形层板具有多种稳态,且相较于传统的采用机械连接的双稳态层板组合叠加设计方案,简化了工艺步骤,降低了结构的复杂程度,拓展了多稳态层板在结构可重构领域内的实际应用价值。

    然而通过实验发现,交叉铺设得到的十字形结构仅能获得第一稳态,层板跳变无法得到第二稳态。一是由于层板第二稳态以交叉形式连接时,上下胶接面的变形方向不同造成了几何不兼容问题,使共固化后胶接区域内会产生较大约束力;二是共固化引起胶接区域内的铺层厚度增大,并且铺层顺序改变为对称铺层[902/02]S,使中心区域刚度加强,二者阻碍了跳变发生,导致第二稳态失去稳定性。这一现象在仿真中表现为获得的第二稳态稳定性极差,施加的位移载荷发生微小改变就会大幅影响最终的计算结果。因此,对矩形层板进行切口设计,通过削弱中心区域的刚度减少胶接区域对第二稳态产生的影响,如图7所示。

    图  7  十字形多稳态层板切口设计
    Figure  7.  Notch design of cruciform multistable laminate

    在ABAQUS中对两个非对称矩形层板进行单独建模,在胶接区域内施加TIE约束条件连接层板模拟共固化成型,获得含切口设计的十字形多稳态层板结构,如图8所示。在图8(a)中,第一稳态发生了较大变形,随后在十字形四边的8个角点上施加垂直向下的位移载荷,层板发生跳变并获得了如图8(b)中所示的第二稳态,十字形层板的四边都发生了一定程度的翘曲现象,且翘曲高度大于矩形层板自身第二稳态发生的弯曲变形,这与含切口矩形层板第二稳态的变化情况具有相似性。此时十字形层板第二稳态的面外最大位移不再取决于宽度方向上纤维产生的弯曲变形,而是由四边翘曲高度决定。此外,单独对十字形四瓣中的其中一瓣或多瓣施加位移载荷,能够使十字形层板出现多种不同的稳定状态,将双稳态特性进一步拓展至多稳态的特性研究,如图8(c)所示。同时对含切口设计的十字形层板进行实验制备,获得的试件具有与仿真结果相同的多稳态特性,证明了通过切口设计实现十字形多稳态复合材料层板的可行性。

    图  8  十字形非对称层板的多稳态特性
    Figure  8.  Multistable characteristics of cruciform unsymmetric laminate

    在多稳态层板的有限元研究中,通常使用外力加载的方式实现层板构型变换的表征,但在实际应用中,则需要通过驱动方法来实现层板多稳态构型的转变。为此,本文设计了一种基于形状记忆合金(SMA)的多稳态驱动方案,利用形状记忆合金在温度作用下形状收缩的特点实现层板多稳态构型的转变。

    在ABAQUS中,由于仅利用了形状记忆合金的形状收缩特性,因此可以对仿真模型进行简化,将形状记忆合金的形状收缩等效为热膨胀材料由于温度降低引起的形状收缩,赋予材料热膨胀系数α=0.0008,其余材料属性取母相奥氏体,弹性模量E=81 GPa,泊松比ν=0.3。采用片状SMA驱动器,其厚度为0.05 mm,宽度为1 mm,加载方式如图9(a)所示,驱动元件与层板之间使用TIE刚性连接,驱动元件SMA1加载于90°铺层面上,控制层板由第二稳态向第一稳态发生转变,SMA2则加载于0°铺层面上,控制层板由第一稳态向第二稳态发生转变。在网格划分中,对驱动元件进行网格加密,最终得到9893个单元网格,如图9(b)所示。

    图  9  形状记忆合金(SMA)驱动元件加载方案
    Figure  9.  Loading method of shape memory alloy (SMA) actuations

    仿真结果如图10所示,对于形状记忆合金驱动的十字形多稳态层板,通过控制SMA2的形状收缩,能够实现单瓣或多瓣的跳变驱动,使层板从第一稳态向第二稳态发生转变;同样,通过控制SMA1,也可以使层板由第二稳态向第一稳态发生单瓣或多瓣的跳回现象。通过对形状记忆合金的调控,实现了对十字形多稳态层板结构变形的主动控制。同时,对比形状记忆合金加载前后十字形层板多种稳态的稳定构型与面外位移,可以发现,由于采用的片状SMA驱动器尺寸很小,因此驱动元件的加载对十字形层板的构型影响甚微。

    图  10  十字形多稳态层板形状记忆合金驱动方法
    U, U3—Out-of-plane displacement (mm)
    Figure  10.  Cruciform multistable laminate actuating method through SMA

    此外,研究发现,外力施加与形状记忆合金驱动下的十字形多稳态层板,单瓣片均具有独立变形能力,即对于未施加位移扰动的瓣片,其面外位移保持相对稳定,相较于第一稳态没有显著变化。而对于已经施加了位移扰动并完成了跳变的瓣片,其最大翘曲程度又与第二稳态具有的翘曲现象相当。

    这一多稳态变形特点取决于胶接区域的大刚度特性。胶接区域的较大刚度导致了当一部分瓣片受到载荷作用时,其变形不会对其他未受载荷的瓣片产生显著影响,这种变形独立性体现了含切口十字形层板在设计上的优势,尤其是在需要精确控制局部变形的应用场景中。

    对含切口十字形多稳态层板进行参数影响研究。保持层板尺寸L=250 mm、W=75 mm不变,当中心胶接区域为正方形(θ=45°)时,就能够在不改变几何外形为十字形的前提下,通过改变胶接区域边长a,研究不同胶接面积对十字型多稳态层板稳定构型的影响规律。

    令胶接区域边长a在10~60 mm范围内逐渐增大,单次增幅∆a为5 mm,不同胶接面积与层板面外最大位移之间的变化关系曲线,如图11所示。由图可知,第一稳态面外位移大小随胶接面积的增大而减小,且呈线性关系,这是由于胶接面积的增大使层板参与弯曲变形的长度缩小导致的。而第二稳态中面外最大位移的变化情况较复杂,如图11(b)所示,首先当a在10~40 mm的范围内增大时,面外最大位移减小,随后a继续在40~60 mm区间内增大时,面外最大位移则出现上升趋势。

    图  11  胶接面积对十字形多稳态层板面外最大位移的参数影响分析
    Figure  11.  Parametric analysis of co-curing area on the max out-of-plane displacement of cruciform multistable laminates

    依次选择参数a=10、20、30、40、50 mm,研究不同胶接面积对层板跳变行为的影响情况,如图12所示。将仿真中层板固定端支反力,等效为十字形层板跳变所需的外部加载,获得了位移-载荷曲线图。从图中能够观察到层板的跳变行为:载荷首先随层板面外位移的增大线性增加,层板发生弹性形变;当载荷上升至峰值时,层板开始跳变,曲线的最大值即跳变载荷大小;随后载荷迅速降低,载荷的减小量随胶接面积的增大而增大。当a=30 mm时,维持层板变形所需的载荷大小降为0。这意味着对于a=30 mm的含切口十字形层板,当施加的外部载荷达到结构的跳变载荷后无需继续加载,即可使层板完成向第二稳态的转变。对于a=40 mm、50 mm的十字形层板,则表现出负刚度行为,载荷出现了回升,对应着图11(b)a=40 mm处曲线出现拐点的现象,第二稳态的面外最大位移变化趋势发生改变。

    图  12  不同胶接面积的十字形多稳态层板跳变行为分析
    Figure  12.  Snap-through behavior of cruciform multistable laminates with different co-curing area

    试验验证了不同胶接面积对十字形层板稳定构型的影响规律,如表2所示,分别制备了边长a=10、25、50 mm的3种十字形层板(红色框选表示实际的胶接区域),层板的两种稳态均具有良好的稳定性,且与仿真中两种稳定构型的变形情况吻合,第一稳态发生较大变形,第二稳态产生了四边翘曲现象,翘曲高度决定了层板的面外最大位移。同时,结构的稳定性还体现在,重复变换不同稳态多次后,结构仍然可以使用,层板的稳定构型与多稳态特性几乎不受到影响。

    表  2  不同胶接面积下十字形多稳态层板的两种稳定构型
    Table  2.  Two stable configurations of cruciform multistable laminates with different co-curing area
    Co-curing area/(mm×mm) Configuration I Configuration II
    10×10
    25×25
    50×50
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    采用激光测距仪对层板的稳定构型与面外最大位移进行测量,如图13图14所示,实验结果与有限元结果之间吻合良好,最大误差不超过5%。对比图13中所示的层板第一稳态构型情况,可以发现:虽然层板第一稳态的面外最大位移会随着胶接面积的改变发生线性变化,但层板在胶接区域外发生的弯曲变形曲率基本一致,胶接面积的改变对构型曲率产生较小影响。

    图  13  不同胶接面积十字形多稳态层板第一稳态稳定构型
    Figure  13.  Stable configurations of configuration I of cruciform multistable laminates with different co-curing area
    图  14  十字形多稳态层板两种稳态的面外最大位移
    Figure  14.  Max out-of-plane displacement of two stable configurations of cruciform multistable laminates

    为了获得在相同胶接面积下不同切口角度对十字形多稳态层板稳定构型的影响情况,保持胶接区域边长a=10 mm不变,改变切口角度θ。为了保证结构的稳定性,结构参数需要满足WL1及防止过度胶接切口角度需小于45°。

    令切口角度分别为θ=35°、37.5°、40°、42.5°和45°,切口角度对面外最大位移的影响情况如图15所示。可知:随着切口角度θ的改变,第一稳态的面外最大位移基本不受影响,改变量仅为0.38 mm,百分比变化仅为0.8%;第二稳态的面外最大位移则随θ的减小而增大,总增量为2.32 mm,百分比变化为21.6%。

    图  15  切口角度θ对十字形多稳态层板面外最大位移的参数影响分析
    Figure  15.  Parametric analysis of notch angle θ on the max out-of-plane displacement of cruciform multistable laminates

    切口角度θ的减小,使胶接区域周边的纤维面积缩减。十字形层板第二稳态的面外最大位移受到中心区域内作用力影响,作用力主要取决于胶接区域内阻碍跳变发生的约束力及层板内部激发双稳态变形的热残余应力。在胶接面积不发生改变的条件下,引起层板四边翘曲的约束力大小保持不变,但切口角度与纤维面积的缩减减小了参与矩形层板第二稳态弯曲变形的热应力大小,在二者的相互作用下,导致翘曲现象更加明显,第二稳态面外最大位移增大。

    改变矩形层板纵横比,由于矩形宽度的改变会带动切口角度发生变化,因此保持宽度不变,令层板长度逐渐增大(L=220、230、240、250、260、270、280 mm),参数对面外最大位移的影响如图16所示。可知:随着长度L增大,第一稳态与第二稳态的面外最大位移均随之增大,并且L对第一稳态构型的影响远大于第二稳态,第一稳态的面外最大位移总增量为19.96 mm,百分比变化为46.7%;而第二稳态总增量仅为2.83 mm,百分比变化为26.4%。

    十字形层板两种稳态的构型变化规律与矩形层板基本相同,长度L与面外最大位移呈线性关系,这是由于纵横比L/W的增大,使层板内部沿长度方向上的纤维长度增加,结构发生了更大的弯曲变形。

    图  16  长度L对十字形多稳态层板面外最大位移的参数影响分析
    Figure  16.  Parametric analysis of length L on the max out-of-plane displacement of cruciform multistable laminates

    (1)通过仿真与试验手段研究了普通及含切口矩形双稳态层板的稳定构型,获得了二者的稳定构型与变形规律。结果表明切口设计对层板第二稳定构型影响较大,含切口的矩形层板第二稳定状态两边产生了翘曲现象,且翘曲高度大于纤维自身所产生的弯曲变形量,面外最大位移变为由翘曲高度决定。

    (2)通过将两块矩形双稳态层板交叉铺设共固化成型并引入切口设计,提出了一种新的十字形多稳态复合材料层板,通过有限元和试验验证了切口设计的可行性。

    (3)胶接面积与十字形层板第一稳定构型面外最大位移呈线性减小关系;第二稳定构型面外最大位移随胶接面积的增加呈现出先减小后增大的趋势。

    (4)研究了相同胶接面积下不同切口角度与纵横比对十字形层板稳定构型的影响规律,切口角度主要影响十字形层板的第二稳态,而纵横比则对第一稳态起重要作用。

  • 图  1   三维空心MXene-还原氧化石墨烯-碳纳米管(MXene-rGO-CNT)复合材料的制备示意图(a)和实物数码图片(b)

    PMMA—Polymethyl methacrylate; GO—Graphene oxide

    Figure  1.   Schematic diagram (a) and physical digital image (b) of the preparation of three-dimensional hollow MXene-reduced graphene oxide-carbon nanotube (MXene-rGO-CNT) composites

    图  2   Ti3C2Tx MXene粉末超声前(a)、超声后(b)的SEM图像及其TEM图像(c);(d) Ti3AlC2 MAX相前驱体和Ti3C2Tx MXene粉末的XRD图谱

    Figure  2.   SEM images of Ti3C2Tx MXene powder before sonication (a), after sonication (b) and TEM image (c); (d) XRD patterns of Ti3AlC2 MAX phase precursor and Ti3C2Tx MXene powder

    图  3   不同PMMA添加比例的PMMA@MXene-GO-CNT和MXene-rGO-CNT复合材料的SEM图像:(a) PMMA@MXene-GO-CNT10;(b) PMMA@MXene-GO-CNT5;(e) MXene-rGO-CNT5;(f) MXene-rGO-CNT10;PMMA@MXene-GO-CNT10的TEM图像(c) 和SEM图像及其C、O和Ti元素映射图像(d)

    Figure  3.   SEM images of PMMA@MXene-GO-CNT and MXene-rGO-CNT composites with different PMMA addition ratios: (a) PMMA@MXene-GO-CNT10; (b) PMMA@MXene-GO-CNT5; (e) MXene-rGO-CNT5; (f) MXene-rGO-CNT10; TEM image (c) and SEM image of PMMA@MXene-GO-CNT10 and its C, O, and Ti elemental mapping images (d)

    图  4   (a) Ti3C2Tx MXene粉末、PMMA@MXene-GO-CNT和MXene-rGO-CNT复合材料的拉曼光谱;(b) PMMA@MXene-GO-CNT和MXene-rGO-CNT复合材料的XRD图谱;(c) PMMA@MXene-GO-CNT、PMMA和GO的热重曲线图谱

    Figure  4.   (a) Raman spectra of Ti3C2Tx MXene powder, PMMA@MXene-GO-CNT and MXene-rGO-CNT composites; (b) XRD patterns of PMMA@MXene-GO-CNT and MXene-rGO-CNT composites; (c) Thermogravimetric curves of PMMA@MXene-GO-CNT, PMMA and GO

    图  5   (a) MXene、PMMA@MXene-GO-CNT和MXene-rGO-CNT复合材料的XPS测量光谱;Ti3C2Tx MXene ((b), (d), (g))、PMMA@MXene-GO-CNT复合材料((c), (e), (h))和 MXene-rGO-CNT ((f), (i))复合材料的高分辨率光谱

    Figure  5.   (a) XPS measurement spectra of MXene, PMMA@MXene-GO-CNT and MXene-rGO-CNT composites; High-resolution spectra of Ti3C2Tx MXene ((b), (d), (g)), PMMA@MXene-GO-CNT composites ((c), (e), (h)) and MXene-rGO-CNT composites ((f), (i))

    图  6   具有不同PMMA添加量的MXene-rGO-CNT复合材料的总电磁屏蔽效能(SET ) (a),电磁吸收屏蔽效能 (SEA)、反射屏蔽效能(SER)和SET平均值(b)及传输系数(T)、吸收系数(A)和反射系数(R)平均比例曲线(c)和与之前报道的EMI屏蔽材料的比较(d)

    PU—Polyurethane; MWCNTs—Multiwall carbon nanotubes; PVDF—Polyvinylidene fluoride; SA—Sodium alginate; G—Graphene; PI—Polyimide; PDMS—Polydimethylsiloxane; TG-CN—Thermally reduced graphene oxide-carbon nanotubes; WPU—Waterborne polyurethane

    Figure  6.   Total shielding effectiveness (SET) (a), average absorption shielding effectiveness (SEA), reflection shielding effectiveness (SER) and SET (b) and transmission coefficient (T), absorption coefficient (A) and reflection coefficient (R) average ratio curves (c) for MXene-rGO-CNT and PMMA@MXene-GO-CNT composites with different PMMA additions, and comparison with previously reported EMI shielding materials (d)

    图  7   MXene-rGO-CNT复合材料电磁屏蔽机制示意图

    Figure  7.   Schematic diagram of electromagnetic interference shielding mechanism of MXene-rGO-CNT composites

    表  1   复合材料的命名

    Table  1   Nomenclature of composites

    Sample Mass ratio of
    MXene∶PMMA
    PMMA@MXene-GO-CNT0 1∶0
    MXene-rGO-CNT0 1∶0
    PMMA@MXene-GO-CNT2 1∶2
    MXene-rGO-CNT2 1∶2
    PMMA@MXene-GO-CNT5 1∶5
    MXene-rGO-CNT5 1∶5
    PMMA@MXene-GO-CNT10 1∶10
    MXene-rGO-CNT10 1∶10
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  • [1]

    STAM R, YAMAGUCHI-SEKINO S. Occupational exposure to electromagnetic fields from medical sources[J]. Industrial Health, 2018, 56(2): 96-105. DOI: 10.2486/indhealth.2017-0112

    [2]

    MA W J, CAI W R, CHEN W H, et al. A novel structural design of shielding capsule to prepare high-performance and self-healing MXene-based sponge for ultra-efficient electromagnetic interference shielding[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 426: 130729. DOI: 10.1016/j.cej.2021.130729

    [3]

    ZHAO B, HAMIDINEJAD M, WANG S, et al. Advances in electromagnetic shielding properties of composite foams[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9(14): 8896-8949. DOI: 10.1039/D1TA00417D

    [4]

    LIU J, ZHANG H B, SUN R H, et al. Hydrophobic, flexible, and lightweight MXene foams for high-performance electromagnetic-interference shielding[J]. Advanced Materials, 2017, 29(38): 1702367. DOI: 10.1002/adma.201702367

    [5]

    LIU J R, ITOH M, HORIKAWA T, et al. Iron based carbon nanocomposites for electromagnetic wave absorber with wide bandwidth in GHz range[J]. Applied Physics A, 2005, 82(3): 509-513.

    [6]

    HUANG W, WEI S C, WANG Y J, et al. A new broadband and strong absorption performance FeCO3/RGO microwave absorption nanocomposites[J]. Materials, 2019, 12(13): 2206. DOI: 10.3390/ma12132206

    [7]

    ZHANG J J, LI J W, TAN G G, et al. Thin and flexible Fe-Si-B/Ni-Cu-P metallic glass multilayer composites for efficient electromagnetic interference shielding[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(48): 42192-42199.

    [8]

    YANG C B, PAN F S, CHEN X H, et al. Effects of Sm addition on electromagnetic interference shielding property of Mg-Zn-Zr alloys[J]. Applied Physics A, 2017, 123(6): 400. DOI: 10.1007/s00339-017-1011-5

    [9]

    XU Y D, YANG Y Q, DUAN H J, et al. Flexible and highly conductive sandwich nylon/nickel film for ultra-efficient electromagnetic interference shielding[J]. Applied Surface Science, 2018, 455: 856-863. DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.06.061

    [10]

    LI L Y, LI S L, SHAO Y, et al. PVDF/PS/HDPE/MWCNTs/Fe3O4 nano-composites: Effective and lightweight electromagnetic interference shielding material through the synergetic effect of MWCNTs and Fe3O4 nanoparticles[J]. Current Applied Physics, 2018, 18(4): 388-396. DOI: 10.1016/j.cap.2018.01.014

    [11]

    YANG Y, LI M, WU Y P, et al. Nanoscaled self-alignment of Fe3O4 nanodiscs in ultrathin rGO films with engineered conductivity for electromagnetic interference shielding[J]. Nanoscale, 2016, 8(35): 15989-15998. DOI: 10.1039/C6NR04539A

    [12]

    LIU D, KONG Q Q, JIA H, et al. Dual-functional 3D multi-wall carbon nanotubes/graphene/silicone rubber elastomer: Thermal management and electromagnetic interference shielding[J]. Carbon, 2021, 183: 216-224. DOI: 10.1016/j.carbon.2021.07.013

    [13]

    SHEN B, ZHAI W T, ZHENG W G. Ultrathin flexible graphene film: An excellent thermal conducting material with efficient EMI shielding[J]. Advanced Functional Materials, 2014, 24(28): 4542-4548. DOI: 10.1002/adfm.201400079

    [14]

    YANG W, YAN L, JIANG B, et al. Crumpled nitrogen-doped porous carbon nanosheets derived from petroleum pitch for high-performance and flexible electromagnetic wave absorption[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2022, 61(7): 2799-2808.

    [15]

    HUANGFU Y, RUAN K, QIU H, et al. Fabrication and investigation on the PANI/MWCNT/thermally annealed graphene aerogel/epoxy electromagnetic interference shielding nanocomposites[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2019, 121: 265-272. DOI: 10.1016/j.compositesa.2019.03.041

    [16]

    YANG W, BAI H X, JIANG B, et al. Flexible and densified graphene/waterborne polyurethane composite film with thermal conducting property for high performance electromagnetic interference shielding[J]. Nano Research, 2022, 15(11): 9926-9935. DOI: 10.1007/s12274-022-4414-3

    [17]

    NAGUIB M, KURTOGLU M, PRESSER V, et al. Two-dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti3AlC2[J]. Advanced Materials, 2011, 23(37): 4248-4253. DOI: 10.1002/adma.201102306

    [18]

    FAN Z M, WANG D L, YUAN Y, et al. A lightweight and conductive MXene/graphene hybrid foam for superior electromagnetic interference shielding[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 381: 122696. DOI: 10.1016/j.cej.2019.122696

    [19]

    LI S, XU S, PAN K, et al. Ultra-thin broadband terahertz absorption and electromagnetic shielding properties of MXene/rGO composite film[J]. Carbon, 2022, 194: 127-139. DOI: 10.1016/j.carbon.2022.03.048

    [20]

    WANG L, LIU H, LYU X, et al. Facile synthesis 3D porous MXene Ti3C2T x@RGO composite aerogel with excellent dielectric loss and electromagnetic wave absorption[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 828: 154251. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.154251

    [21]

    KUMAR S, KUMAR P, SINGH N, et al. Highly efficient and sustainable MXene based heterostructure composites filled with ferrites and MWCNTs to mitigate the radiation interference in X-band frequency region[J]. Materials Science and Engineering: B, 2022, 282: 115798. DOI: 10.1016/j.mseb.2022.115798

    [22]

    DENG Z, TANG P, WU X, et al. Superelastic, ultralight, and conductive Ti3C2T x MXene/acidified carbon nanotube anisotropic aerogels for electromagnetic interference shielding[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(17): 20539-20547. DOI: 10.1021/acsami.1c02059

    [23]

    NGUYEN V T, NGUYEN Q D, MIN B K, et al. Ti3C2T x MXene/carbon nanotubes/waterborne polyurethane based composite ink for electromagnetic interference shielding and sheet heater applications[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 430: 133171. DOI: 10.1016/j.cej.2021.133171

    [24]

    RONCHI J T A, SANTOS S F. Synthesis, structure, properties and applications of MXenes: Current status and perspectives[J]. Ceramics International, 2019, 45(15): 18167-18188.

    [25]

    NAGUIB M, MOCHALIN V N, BARSOUM M W, et al. 25th anniversary article: MXenes: A new family of two-dimensional materials[J]. Advanced Materials, 2013, 26(7): 992-1005.

    [26]

    ZHU M, YUE Y, CHENG Y, et al. Hollow MXene sphere/reduced graphene aerogel composites for piezoresistive sensor with ultra-high sensitivity[J]. Advanced Electronic Materials, 2019, 6(2): 1901064.

    [27]

    ZHAO M Q, XIE X, REN C E, et al. Hollow MXene spheres and 3D macroporous MXene frameworks for Na-ion storage[J]. Advanced Materials, 2017, 29(37): 1702410. DOI: 10.1002/adma.201702410

    [28]

    YUE Y, LIU N S, MA Y N, et al. Highly self-healable 3D microsupercapacitor with MXene-graphene composite aerogel[J]. ACS Nano, 2018, 12(5): 4224-4232. DOI: 10.1021/acsnano.7b07528

    [29]

    BIAN R J, HE G L, ZHI W Q, et al. Ultralight MXene-based aerogels with high electromagnetic interference shielding performance[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2019, 7(3): 474-478. DOI: 10.1039/C8TC04795B

    [30]

    HAN M K, YIN X M, HANTANASIRISAKUL K, et al. Anisotropic MXene aerogels with a mechanically tunable ratio of electromagnetic wave reflection to absorption[J]. Advanced Optical Materials, 2019, 7(10): 1900267. DOI: 10.1002/adom.201900267

    [31]

    LI R S, DING L, GAO Q, et al. Tuning of anisotropic electrical conductivity and enhancement of EMI shielding of polymer composite foam via CO2-assisted delamination and orientation of MXene[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 415: 128930. DOI: 10.1016/j.cej.2021.128930

    [32]

    ZHANG Y Z, WANG Y, JIANG Q, et al. MXene printing and patterned coating for device applications[J]. Advanced Materials, 2020, 32(21): 1908486. DOI: 10.1002/adma.201908486

    [33]

    LIU X L, WU J S, HE J, et al. Electromagnetic interference shielding effectiveness of titanium carbide sheets[J]. Materials Letters, 2017, 205: 261-263. DOI: 10.1016/j.matlet.2017.06.101

    [34]

    GHIDIU M, LUKATSKAYA M R, ZHAO M Q, et al. Conductive two-dimensional titanium carbide 'clay' with high volumetric capacitance[J]. Nature, 2014, 516(7529): 78-81. DOI: 10.1038/nature13970

    [35]

    LI Z M, FENG D, LI B, et al. FDM printed MXene/MnFe2O4/MWCNTs reinforced TPU composites with 3D voronoi structure for sensor and electromagnetic shielding applications[J]. Composites Science and Technology, 2023, 231: 109803. DOI: 10.1016/j.compscitech.2022.109803

    [36]

    WANG Q W, ZHANG H B, LIU J, et al. Multifunctional and water-resistant MXene-decorated polyester textiles with outstanding electromagnetic interference shielding and joule heating performances[J]. Advanced Functional Materials, 2018, 29(7): 1806819.

    [37]

    ZHAO C J, WANG Q, ZHANG H, et al. Two-dimensional titanium carbide/RGO composite for high-performance supercapacitors[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(24): 15661-15667.

    [38]

    MA W L, CHEN H H, HOU S Y, et al. Compressible highly stable 3D porous MXene/GO foam with a tunable high-performance stealth property in the terahertz band[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(28): 25369-25377.

    [39]

    MA Y N, YUE Y, ZHANG H, et al. 3D synergistical MXene/reduced graphene oxide aerogel for a piezoresistive sensor[J]. ACS Nano, 2018, 12(4): 3209-3216. DOI: 10.1021/acsnano.7b06909

    [40]

    LI X, YIN X, SONG C, et al. Self-assembly core-shell graphene-bridged hollow MXenes spheres 3D foam with ultrahigh specific EM absorption performance[J]. Advanced Functional Materials, 2018, 28(41): 1803938. DOI: 10.1002/adfm.201803938

    [41]

    CHEN T D, WANG J Q, WU X Z, et al. Ethanediamine induced self-assembly of long-range ordered GO/MXene composite aerogel and its piezoresistive sensing performances[J]. Applied Surface Science, 2021, 566: 150719. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.150719

    [42]

    ZHOU T Z, WU C, WANG Y L, et al. Super-tough MXene-functionalized graphene sheets[J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 2077. DOI: 10.1038/s41467-020-15991-6

    [43]

    CHENG Y, LU Y, XIA M, et al. Flexible and lightweight MXene/silver nanowire/polyurethane composite foam films for highly efficient electromagnetic interference shielding and photothermal conversion[J]. Composites Science and Technology, 2021, 215: 109023. DOI: 10.1016/j.compscitech.2021.109023

    [44]

    WU Y, WANG Z, LIU X, et al. Ultralight graphene foam/conductive polymer composites for exceptional electromagnetic interference shielding[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(10): 9059-9069.

    [45]

    ZHENG X H, TANG J H, WANG P, et al. Interfused core-shell heterogeneous graphene/MXene fiber aerogel for high-performance and durable electromagnetic interference shielding[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2022, 628: 994-1003. DOI: 10.1016/j.jcis.2022.08.019

    [46]

    SUN R H, ZHANG H B, LIU J, et al. Highly conductive transition metal carbide/carbonitride(MXene)@polystyrene nanocomposites fabricated by electrostatic assembly for highly efficient electromagnetic interference shielding[J]. Advanced Functional Materials, 2017, 27(45): 1702807. DOI: 10.1002/adfm.201702807

    [47]

    WANG H, ZHENG K, ZHANG X, et al. 3D network porous polymeric composites with outstanding electromagnetic interference shielding[J]. Composites Science and Technology, 2016, 125: 22-29. DOI: 10.1016/j.compscitech.2016.01.007

    [48]

    SHAHZAD F, ALHABEB M, HATTER C B, et al. Electromagnetic interference shielding with 2D transition metal carbides (MXenes)[J]. Science, 2016, 353(6304): 1137-1140. DOI: 10.1126/science.aag2421

    [49]

    HUANG H D, LIU C Y, ZHOU D, et al. Cellulose composite aerogel for highly efficient electromagnetic interference shielding[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3(9): 4983-4991. DOI: 10.1039/C4TA05998K

    [50]

    WAN Y J, ZHU P L, YU S H, et al. Anticorrosive, ultralight, and flexible carbon-wrapped metallic nanowire hybrid sponges for highly efficient electromagnetic interference shielding[J]. Small, 2018, 14(27): 1800534. DOI: 10.1002/smll.201800534

    [51]

    YANG H, YU Z, WU P, et al. Electromagnetic interference shielding effectiveness of microcellular polyimide/in situ thermally reduced graphene oxide/carbon nanotubes nanocomposites[J]. Applied Surface Science, 2018, 434: 318-325. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.10.191

    [52]

    SIMA H, LIU B, CHENG C, et al. MXene/PDMS composite foam with regulatable cell structures for improved EMI shielding performance[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2024, 141(13): 55161. DOI: 10.1002/app.55161

    [53]

    ZHANG H, ZHANG G, GAO Q, et al. Electrically electromagnetic interference shielding microcellular composite foams with 3D hierarchical graphene-carbon nanotube hybrids[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2020, 130: 105773. DOI: 10.1016/j.compositesa.2020.105773

    [54]

    LI H, YUAN D, LI P, et al. High conductive and mechanical robust carbon nanotubes/waterborne polyurethane composite films for efficient electromagnetic interference shielding[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2019, 121: 411-417. DOI: 10.1016/j.compositesa.2019.04.003

    [55]

    WAN Y J, LI X M, ZHU P L, et al. Lightweight, flexible MXene/polymer film with simultaneously excellent mechanical property and high-performance electromagnetic interference shielding[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2020, 130: 105764. DOI: 10.1016/j.compositesa.2020.105764

    [56]

    XU H, YIN X, LI X, et al. Lightweight Ti2CT x MXene/poly(vinyl alcohol) composite foams for electromagnetic wave shielding with absorption-dominated feature[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(10): 10198-10207. DOI: 10.1021/acsami.8b21671

    [57]

    WANG L, QIU H, SONG P, et al. 3D Ti3C2T x MXene/C hybrid foam/epoxy nanocomposites with superior electromagnetic interference shielding performances and robust mechanical properties[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2019, 123: 293-300. DOI: 10.1016/j.compositesa.2019.05.030

  • 期刊类型引用(2)

    1. 郭小杰,杜丽勇. 尿素掺杂CH_3NH_3PbI_3薄膜及其钙钛矿太阳能电池性能研究. 功能材料. 2024(01): 1086-1091 . 百度学术
    2. 张晨亮. 溴化锂材料浓度对太阳能电池蓄能力影响的计算机动态分析. 信息记录材料. 2023(02): 158-160 . 百度学术

    其他类型引用(5)

  • 其他相关附件

  • 目的 

    随着科学技术的不断发展,电磁干扰成为了一项新型污染,对人类健康和电子设备使用产生了不利影响,因此,具有“强吸收、宽频、轻质”的电磁屏蔽材料亟需被开发。MXene及以还原氧化石墨烯(GO)、碳纳米管(CNT)为代表的碳纳米材料,因其良好的导电性和易加工性,在电磁屏蔽领域有着广泛的应用。本文以TiCT MXene、GO和CNT协同构筑导电网络,引入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球,制备三维多孔空心MXene-rGO-CNT复合材料。

    方法 

    本文通过溶液共混结合TiCT MXene、氧化石墨烯(GO)和CNT三种导电材料构筑导电网络,引入PMMA微球结构,形成PMMA@MXene-GO-CNT核壳结构复合材料,经过冷冻干燥和热处理去除冰模板和PMMA微球模板,制备三维空心结构MXene-rGO-CNT复合材料。详细研究了复合材料微观形貌、化学结构及电磁屏蔽性能。

    结果 

    1.通过SEM和XRD结果表明了原位生成HF蚀刻法成功将TiAlC MAX相前驱体的Al元素剥离,通过后续超声获得了少层/单层TiCT MXene纳米片。2.SEM、TEM和EDS结果观察到TiCT MXene在复合材料中均匀分布,并与GO纳米片包覆在PMMA微球表面,并在微球间形成桥接,CNT材料在复合材料中呈丝网状联接,辅助构筑导电网络;热处理后,TiCT MXene和GO纳米片能够形成自支撑的空心球状薄膜。3.XRD、XPS、拉曼光谱和热重分析表征了复合材料制备过程中不同阶段的化学结构。结果表明溶液混合成功将PMMA、GO、CNT与TiCT MXene复合,在热处理过程中,PMMA微球发生原位热解,GO还原为rGO。4.采用冰模板和PMMA微球模板构筑三维空心结构MXene-rGO-CNT复合材料,有效增强了复合材料的轻质特点,使复合材料密度降低至0.26 g/cm。5.MXene、rGO、CNT材料形成的协同作用,增强了TiCT MXene的电磁屏蔽性能,使MXene-rGO-CNT复合材料的电磁屏蔽效能(SE)在1~18 GHz的宽电磁波频率范围内达到了25 dB以上。6.PMMA微球模板的去除构筑了复合材料的多孔空心结构,改善MXene纳米片层容易堆叠导致导电性下降问题的同时,能形成较大的界面面积和更多的多重反射表面,进一步增强了MXene-rGO-CNT复合材料的电磁屏蔽性能,在1~18 GHz电磁波频率范围SE值为31.49~54.01 dB。此外,更多的多重反射表面使电磁波在MXene-rGO-CNT复合材料内部形成了以吸收损耗为主的电磁屏蔽机制。

    结论 

    1.选择TiCT MXene、GO和CNT三种导电材料构筑导电网络,引入PMMA微球和冰模板,采用牺牲模板法构筑三维多孔空心MXene-rGO-CNT复合材料,复合材料具有宏观孔隙和微观空心球结构,获得了较低的密度(0.26 g/cm)。2.rGO和CNT材料与MXene纳米片协同作用增强了复合材料的电磁屏蔽性能,所制备的MXene-rGO-CNT复合材料在1~18 GHz宽电磁波频率下都具有电磁屏蔽效能超过25 dB的良好电磁屏蔽性能,材料内空心结构的传导网络有效地多重反射和衰减电磁波,电磁屏蔽效能峰值达54 dB,并提供吸收主导的电磁屏蔽机制。所制备的MXene-rGO-CNT复合材料在电磁屏蔽方面有应用潜力。

  • 新型电磁屏蔽材料提出了“强吸收、宽频、轻质”的新要求,而制备同时满足上述要求的电磁屏蔽材料仍存在着诸多困难。MXene是一种新型二维过渡金属碳化物材料,在电磁屏蔽材料应用领域有较好的前景,但二维MXene由于范德华力和静电力的存在,片层之间极易堆叠,使其比表面积减小,导致MXene电学性能急速下降,电磁波屏蔽能力减弱。

    本文设计结合了Ti3C2Tx MXene、GO和CNT三种导电材料,引入聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球,通过牺牲模板法构筑三维多孔结构,制备了一种三维多孔空心MXene-rGO-CNT复合材料。材料Ti3C2Tx MXene、PMMA、GO和CNT经过溶液共混,MXene与GO自发包覆在微球表面,形成PMMA@MXene-GO-CNT核壳结构复合材料,经过冷冻干燥和热处理,PMMA球体原位热解,GO还原为rGO,得到三维空心MXene-rGO-CNT复合材料。Ti3C2Tx MXene、GO和CNT协同构筑导电网络赋予了复合材料较好的电磁屏蔽性能,此外,空心结构的构建,改善了Ti3C2Tx MXene薄片团聚现象,同时,互连多孔结构增加了材料的导电界面,增强了材料电磁屏蔽效能。结果表明,所得材料的电磁屏蔽效能在一定程度范围内随PMMA微球添加量的增加而增强,与不添加PMMA微球的材料相比,有空心结构的复合材料在18 GHz频率电磁波下的电磁屏蔽效能峰值由42.00 dB提升至54.18 dB,其中在屏蔽材料内部吸收损耗占比从67.56%提升至80.14%,是以吸收损耗为主导机制的电磁屏蔽材料。

    (a)MXene-rGO-CNT复合材料的SEM图像 (b)具有不同PMMA添加量的MXene-rGO-CNT复合材料总EMI SET

图(7)  /  表(1)
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-03-13
  • 修回日期:  2024-04-27
  • 录用日期:  2024-05-05
  • 网络出版日期:  2024-06-12
  • 发布日期:  2024-05-19
  • 刊出日期:  2024-11-26

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