首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 21 毫秒
1.
《广州化工》2021,49(6)
石墨烯复合材料以其质轻、高导电性的特点,被广泛应用于制备电磁屏蔽材料领域。本文综述了近年来国内外研究者制备的石墨烯复合材料微观结构对电磁屏蔽效能的影响。针对石墨烯复合材料的插层结构、隔离结构、三维特殊结构及层状结构等微观结构,介绍了不同基质复合材料微观结构特点对材料电磁屏蔽效能影响的机制,最后展望了研究石墨烯复合材料微观结构的发展前景。  相似文献   

2.
简要介绍了石墨烯泡沫材料的电磁屏蔽作用机理,系统总结了石墨烯泡沫电磁屏蔽材料的制备方法,包括自组装、金属模板法、有机模板法、溶胶-凝胶法。在梳理二元复合体系和三元复合体系石墨烯泡沫电磁屏蔽复合材料的基础上,对其进一步研究方向进行了探讨。  相似文献   

3.
随着信息技术和电子通信的不断发展,各种电子设备引起的电磁污染受到社会广泛关注,电磁屏蔽材料已成为研究热点.近年来,碳基电磁干扰屏蔽材料得到了很大的发展.特别是石墨烯,一种单原子层厚度的二维材料,具有导电性好、质量轻、化学性能稳定、环境友好、易加工、超高比表面积等独特性能,被认为是新型电磁干扰屏蔽材料的候选材料.对近年来...  相似文献   

4.
电磁屏蔽玻璃是国防、民生等领域的重要应用材料,但是电磁性能和光学性能往往难以兼顾提升。超薄金属基透明电磁屏蔽薄膜是电磁屏蔽玻璃领域常用的功能性材料。本文对超薄金属基电磁屏蔽玻璃的屏蔽设计原理进行了详细阐述,重点综述了降低超薄金属薄膜阈值厚度的方法,回顾了近年来不同结构的超薄金属基电磁屏蔽玻璃的光学及电磁屏蔽性能,并对电磁屏蔽玻璃的未来发展趋势进行了讨论。  相似文献   

5.
《广东化工》2021,48(16)
聚偏氟乙烯具有优良的热电、铁电和压电性能,并具有良好的柔韧性、耐腐蚀性和高强度等特点,是制备新型电磁屏蔽材料的良好基体,本文阐述了电磁屏蔽材料的屏蔽原理,并重点讨论了各种金属材料,碳系材料(包括石墨烯,碳纳米管,炭黑等),新型复合型材料等填料在聚偏氟乙烯基电磁屏蔽材料中的最新研究成果,并展望了其未来发展方向。  相似文献   

6.
《化工时刊》2013,(11):10-10
曾因2亿出让石墨烯制备技术给南江集团而受关注的中科院宁波所今天在科学时报发表文章,称开发出性能卓越的石墨烯电磁屏蔽/吸波材料。据了解,传统的电磁屏蔽/吸波材料主要包括金属和高分子复合材料,存在密度大、结构设计困难等问题,并且应用受到限  相似文献   

7.
高党鸽  郭世豪  周莹莹  吕斌  马建中 《精细化工》2021,38(11):2161-2170
随着5G通信和物联网的普及,电磁波辐射污染引起了公众的广泛关注.传统的金属电磁屏蔽材料质量高、柔性差难以满足柔性可穿戴电子器件和电子皮肤等领域的需求.因此,质量轻、柔性好的电磁屏蔽材料备受关注.介绍了电磁屏蔽材料的屏蔽原理、电磁屏蔽损耗材料的类型及性能,综述了柔性基电磁屏蔽材料的制备方法及其研究进展.最后,对柔性基电磁屏蔽材料未来的发展方向进行了展望.  相似文献   

8.
为提高环氧树脂的导电性能和电磁屏蔽性能,将石墨烯作为导电填料添加到环氧树脂中制备了环氧树脂/石墨烯复合材料,并研究了石墨烯含量对复合材料力学性能及微观形貌的影响。结果表明:添加石墨烯使复合材料的电导率和电磁屏蔽效率显著提高。石墨烯含量为10.0%(w)时,复合材料的电导率和电磁屏蔽效率分别为1.34×10-3 S/m,2.95 dB;石墨烯含量为7.5%(w)时,复合材料的冲击强度为1.67 kJ/m2,较纯环氧树脂提高了50%。  相似文献   

9.
以氧化石墨烯为原料,将油酸分子连接在石墨烯的表面,得到油酸功能化石墨烯,并通过溶液法将其与聚乙烯基体共混获得聚乙烯/功能化石墨烯复合材料,研究了复合材料的导电性能。结果表明,在低石墨烯含量下可大幅提高聚乙烯的导电性能。当油酸功能化石墨烯质量分数为8%时,复合材料的电导率达1 S/m;当油酸功能化石墨烯质量分数为10%时,复合材料的电导率达3 S/m。聚乙烯/功能化石墨烯复合材料在电缆屏蔽、电磁屏蔽和抗静电领域具有应用价值。  相似文献   

10.
张如强  龙柱  张丹 《精细化工》2023,40(1):10-20+43
电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今5G无线通信时代的首要挑战,研发有效、屏蔽高、低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收、耐高温、力学性能好等方向发展。聚酰亚胺(PI)因其具有质量轻、可柔化、机械性能好、热学稳定性好等特点,常被用作高性能电磁屏蔽复合材料的基体材料。该文介绍了PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理,重点总结了其屏蔽性能的影响因素及研究进展,并阐述了高性能PI电磁屏蔽材料未来的发展趋势。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号