[发明专利]渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202211520420.3 申请日: 2022-11-30
公开(公告)号: CN115782339A 公开(公告)日: 2023-03-14
发明(设计)人: 王栋;杨晨光;文鑫;严坤;王雯雯 申请(专利权)人: 武汉纺织大学
主分类号: B32B27/34 分类号: B32B27/34;B32B27/18;B32B27/06;B32B7/02;B32B7/12;C08J9/28;C08L29/04;C08K3/04;C08K7/00;C08K3/08;H05K9/00;B29D7/01
代理公司: 武汉卓越志诚知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42266 代理人: 廖艳芬
地址: 430200 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 渐变 结构 电磁 屏蔽 纳米 纤维 凝胶 及其 制备 方法
【权利要求书】:

1.一种渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1.将异丙醇、去离子水和PVA-co-PE纳米纤维按一定比例混匀,制备预设浓度的PVA-co-PE纳米纤维悬浮液;

S2.将预设比例的氧化石墨烯和银纳米线加入步骤S1制备的PVA-co-PE纳米纤维悬浮液中,经冷冻干燥,制备孔径不同的PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片;

S3.将若干片步骤S2制备的PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片按孔径由小到大依次粘合,得到渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶。

2.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述PVA-co-PE纳米纤维、氧化石墨烯和银纳米线的质量比为9.5:0.25:0.25-1:4.5:4.5。

3.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,步骤S1中,异丙醇、去离子水和PVA-co-PE纳米纤维的质量比为49.5:49.5:1-47.5:47.5:5;所得PVA-co-PE纳米纤维悬浮液的浓度为1-5wt%。

4.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,所述PVA-co-PE纳米纤维的直径为100-300nm。

5.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,所述渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的孔径大小为1-100μm,相邻PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片之间的孔径差值为10-90μm。

6.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,所述渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶由至少2层PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片组成,总厚度为不超过9mm。

7.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,步骤S2中,冷冻干燥具体为:将预设比例的氧化石墨烯和银纳米线加入步骤S1制备的PVA-co-PE纳米纤维悬浮液中,并将悬浮液加入培养皿中,于(-70)-(-90)℃冷冻处理20-30h,接着于(-40)-(-70)℃进行干燥处理10-80h;

不同孔径的PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片的冷冻干燥处理各不相同。

8.根据权利要求1所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法,其特征在于,步骤S3中,不同孔径的PVA-co-PE/AgNW/GO气凝胶薄片之间利用聚二甲基硅氧烷进行模压粘合。

9.一种渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶,其特征在于,采用权利要求1至8任一项所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的制备方法制备得到。

10.根据权利要求9所述的渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶,其特征在于,所述高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶的电导率高达5800s/cm,电磁屏蔽效能高达56.8dB,吸波频段为8-13GHz。

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