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北京林業(yè)大學(xué)木質(zhì)纖維素化學(xué)重點實驗室Feng Peng等--三明治狀結(jié)構(gòu)強(qiáng)綜纖維素基納米紙用于高效的電磁屏蔽
        制備柔性、輕量化、穩(wěn)定和耐久的電磁干擾(EMI)屏蔽材料是非常需要的,但仍然是一個科學(xué)挑戰(zhàn)。本文以綜纖維素納米纖維(HNFs)為材料,采用交替策略制備了具有長期耐用性和有效電磁屏蔽性能的交變多層HNFs/MXene復(fù)合納米紙。作為對照,采用混合方法制備了具有珍珠狀片層結(jié)構(gòu)的納米紙。復(fù)合三層MXene (Ti3C2Tx含量為42.8%)的交錯多層HNFs/MXene納米紙具有36.91 dB的電磁屏蔽性能。更重要的是,交替多層HNFs/MXene納米紙的力學(xué)性能表現(xiàn)出較高的水平(抗拉強(qiáng)度>159.39 MPa,韌性>7.36 MJm−3)。交替多層納米紙外層的HNFs和十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)疏水層可以有效地保護(hù)MXene免受氧和水分子的傷害,降低MXene的氧化速率。因此,多層交錯HNFs/ MXene納米紙(MXene質(zhì)量分?jǐn)?shù)為40%)在大氣中放置60 天后,其EMI屏蔽效率保持在99.95 ~ 99.51%之間,且無明顯疲勞。這項工作為EMI屏蔽材料提供了一種有效的策略。 
 
圖1  (a) Ti3C2Tx納米片的制備工藝。(b) MXene納米薄片的原子力顯微鏡(AFM)圖像。插圖 (c)麥秸制備HNFs的原理圖(d) HNFs的AFM圖像。(e)交替真空過濾和疏水處理制備的三明治狀HNFs/MXene納米紙。 
 
圖2. (a) HNFs3/MXene2納米紙截面元素分布的SEM圖像和x射線能譜圖。(b) 25% HNFs/MXene納米紙截面上元素分布的SEM圖像和x射線能譜圖。(c) HNFs和MXene可以在層界面通過氫鍵緊密結(jié)合。(d)未修飾和HDTMS修飾的HNFs/MXene納米紙的水接觸角。(e) HNFs/MXene納米紙的全掃描XPS光譜。(f) HNFs/MXene納米紙表面C、O、Si元素的相對含量。未改性(g)和HDTMS改性(h) HNFs2/MXene1納米紙的表面SEM圖像。(i) HNFs2/MXene1納米紙在加熱和超聲處理下的照片。 
 
圖3 (a) HNFs2/MXene1納米紙在10 MPa下處理。(b) HNFs/MXene納米紙的典型拉伸應(yīng)力-應(yīng)變曲線。(c) HNFs/MXene納米紙的抗拉強(qiáng)度和韌性結(jié)果。(d) HNFs/MXene納米紙的拉伸應(yīng)變。(e) HNFs/MXene納米紙與以往文獻(xiàn)報道的其他MXene基復(fù)合材料的力學(xué)性能比較(表S1)。(f) MXene和HNFs/MXene基納米紙的電流-電壓(I - V)曲線。(g) MXene和HNFs/ MXene基納米紙的電導(dǎo)率。(h) HNFs2/MXene1納米紙彎曲試驗。
  
圖4. (a) HNFs/MXene納米紙在x波段的EMI屏蔽。(b)交變多層HNFs/MXene納米紙x波段平均SER、SEA和SET的比較。(c) HNFs/MXene納米紙60天后的電磁屏蔽性能。(d)交變多層HNFs/MXene納米紙屏蔽機(jī)理示意圖。(e) HNFs/ MXene納米紙與以往文獻(xiàn)報道的其他材料的EMI SEE/t比較(表S2)。(f) HNFs/ MXene納米紙在一次太陽光照下的表面平均溫度圖。(g) HNFs/MXene納米紙的平均溫度變化的紅外圖像。 
  
        相關(guān)科研成果由北京林業(yè)大學(xué)木質(zhì)纖維素化學(xué)重點實驗室Feng Peng等人于2022年發(fā)表在ACS Sustainable Chemistry & Engineering (https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c03474)上。原文:Strong Holocellulose-Based Nanopaper with a Sandwich-Like Structure for Effective Electromagnetic Shielding。

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號
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