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1.目录石墨烯组装电磁屏蔽效能研究
thesis_D02690155
[硕士论文]钱伟物理学武汉理工大学2021
摘要:将这种微观尺寸的纳米片通过组装技术组装成具有宏观尺寸的功能材料,给电磁屏蔽发展带来了新的契机。因此,研究石墨烯纳米片通过组装策略制备成宏观石墨烯对实现石墨烯功能化应用具有重要的意义。基于此,本论文针对石墨烯基薄电磁屏蔽上做了一系列研究。论文主要研究成果如下:  通过固相烧结和离子交换的方法制备了单层二维Ti0.87O2纳米片,利用石墨烯与二维单层Ti0.87O2纳米片之间的协同增效
石墨烯组装制备工艺电磁屏蔽效能
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2.目录AgNWs/CNF/石墨烯复合薄制备及其电磁屏蔽性能研究
thesis_D03150491
[硕士论文]杜星颖材料科学与工程哈尔滨工业大学2023
摘要:此,本文主要通过多元醇法制备了超高长径比的银纳米线,并以纳米纤维纸透明介质为支撑基底,复合石墨烯,制备了综合高屏蔽性能、微波吸收能力、透过率、耐弯折能力等优点电磁屏蔽复合薄研究了其在X波段(8-12GHz)电磁屏蔽性能及其机制。具体研究内容包括:  通过探索并调控银源、表面活性剂、控制剂、反应温度等工艺参数,制备了超高长径比银纳米线。使用真空辅助自组装/机械热压法制备的强反射型复合
柔性透明薄电磁屏蔽银纳米线纳米纤维素石墨烯力学稳定性
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3.目录多孔石墨烯制备及其电磁屏蔽性能研究
thesis_Y3578177
[硕士论文]赵振芳材料科学与工程北京化工大学2019
摘要:GO)为构筑单元,设计并制备了具有大量泡孔结构的多孔薄研究表明,多孔结构石墨烯具有明显的优势:(1)成本低;(2)密度小;(3)电磁屏蔽效能高,实现了石墨烯材料的轻量化和电磁屏蔽功能化。主要研究内容如下:  1.高温还原法制备石墨烯多孔。我们利用GO的自组装性,通过真空抽滤法诱导GO片层有序堆叠,对得到的GO薄进行2800℃高温处理,从而制备出低密度(~54mg cm-3)、高导电
石墨烯制备工艺电磁屏蔽性能多级孔结构
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4.目录基于基元化学调控石墨烯组装结构设计及其性能研究
thesis_D02776049
[博士论文]张宇材料科学与工程北京化工大学2022
摘要:基于氧化石墨烯(GO)组装得到的轻质高强石墨烯已在电磁屏蔽、电子及储能器件等领域中得到广泛研究。对石墨烯进行结构设计,同时改善其力学、电学性能可有效提升其应用价值,但这一过程通常受到其组装形态缺陷的限制。将GO组装为致密薄时,纳米片的趋肤效应和凝胶化过程会降低成型薄取向程度,并在内部生成应力集中点,最终削弱其力学、电学性能;通过增强层间键合作用可优化薄载荷传递,但此时其取向程度
石墨烯石墨烯结构设计力学性能电磁屏蔽材料
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5.氧化石墨烯/聚苯胺功能对棉织物电磁屏蔽性能的影响
periodical_fzxb201908018
[期刊论文]邹梨花徐珍珍孙妍妍-《纺织学报》北大核心CSTPCDEI2019年8期
摘要:为制备轻质高效的吸波型电磁屏蔽织物,采用层层组装方法在棉织物表面涂层氧化石墨烯/聚苯胺(GO/PANI)电磁屏蔽功能.研究苯胺单体浓度、氧化石墨烯质量浓度、组装层数对整理棉织物电性能及电磁屏蔽性能的影响,并分析了屏蔽电磁能的吸收率、反射率以及吸收屏蔽效能和反射屏蔽效能.结果 表明:苯胺单体浓度和组装层数的增加有利于提高棉织物电磁屏蔽效能,而随着氧化石墨烯质量浓度的增加,织物电磁屏蔽效能
聚苯胺氧化石墨烯层层组装棉织物电磁屏蔽性能功能
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6.目录高导电石墨烯组装及其电磁屏蔽性能研究
thesis_Y3370318
[博士论文]周二振机械制造及其自动化浙江大学2018
摘要:导电协同效应。在掺杂石墨烯方面讨论了一阶与二阶钾掺杂石墨烯导电性能与电磁屏蔽性能,提出了新参数来评测电磁屏蔽性能,即平均体积比屏蔽效能和平均质量比屏蔽效能。  1.利用高温热处理方法获得高性能石墨烯宏观组装。将化学还原后的初级石墨烯在不同温度下(500、1000、1500、2000、3000℃)进行高温热处理,探讨了不同温度处理过石墨烯导电性能与电磁屏蔽性能。研究发现,3000℃
石墨烯制备工艺微观结构导电性能电磁屏蔽性能
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7.层层组装氧化石墨烯/聚吡咯涂层棉织物电磁屏蔽性能
periodical_fzxb202112016
[期刊论文]邹梨花杨莉兰春桃-《纺织学报》EICSTPCD北大核心2021年12期
摘要:为制备高效吸波型电磁屏蔽织物,采用层层组装法在棉织物表面构筑氧化石墨烯/聚吡咯(GO/PPy)功能.借助傅里叶红外光谱仪和扫描电子显微镜对GO/PPy涂层织物的结构进行表征,通过万用表和矢量网络分析仪测试织物的导电性能和电磁屏蔽性能.结果表明:织物的阳离子化处理有利于氧化石墨烯和聚吡咯的沉积,适宜的GO质量浓度(0.4 g/L)有利于提升织物电磁屏蔽效能;随着组装层数的增加,织物电磁屏蔽
层层组装氧化石墨烯聚吡咯导电网络电磁屏蔽织物组装层数阳离子化处理棉织物
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8.目录基于旋转磁场排列石墨烯电磁干扰屏蔽性能研究
thesis_D02676898
[硕士论文]周朝福电子科学与技术电子科技大学2022
摘要:随着无线通信技术的快速发展,轻量化、高强度、高屏蔽效能电磁干扰屏蔽材料成为了下一代便携式和可穿戴电子产品的理想选择。为了充分利用石墨烯作为高级功能材料的潜力,石墨烯纳米片需要在基体材料中进行合理组装,进而将微米尺寸石墨烯功能基元的独特性能在宏观尺寸上展现出来。虽然在氧化石墨烯纳米片上附着铁磁性粒子实现了对氧化石墨烯磁场排列,但仅依靠石墨烯本征抗磁性的磁场排列仍然是一个巨大挑战,尤其在聚合物
石墨烯聚偏氟乙烯屏蔽性能旋转磁场电磁干扰
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9.目录PEDOT基薄构筑及其电磁屏蔽性能研究
thesis_D02764186
[硕士论文]俞济文物理化学南京航空航天大学2021
摘要:PEDOT薄材料电磁屏蔽性能。通过简单的自组装胶束模板法合成了PEDOT聚合物,随后真空抽滤得到不同厚度的柔性PEDOT薄。在薄厚度为0.06mm时,电磁屏蔽性能达到了40dB,排除厚度与质量的影响后,其电磁屏蔽效能SSE/t值达到5667.7dBcm2g-1。  (2)随后,为了减小薄材料的厚度,使之获得更好的性能,选用聚乙烯二氧噻吩-聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT:PSS)作为PEDOT的
电磁屏蔽PEDOT导电聚合物电磁屏蔽性能
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10.目录MXene基高性能电磁屏蔽复合薄设计与研发
thesis_D03255527
[硕士论文]庞大伟电子信息南京邮电大学2023
摘要:导向自组装方法将三者组装成三明治结构 GO-MO/MXene/GO-MO 复合薄,并采用各种表征手段和矢量网络分析仪研究各基本构筑单元、单一组元及其复合薄结构、形貌、电导率、水接触角、柔韧性和电磁屏蔽性能,揭示其相应电磁屏蔽机理。具体研究工作和研究成果如下:  (1)采用水热法合成 MO 纳米线,并通过调控反应时间,成功实现超长、超细的均匀MO纳米线,并深入研究MO纳米线及通过流体导向自
多层复合薄MXene材氧化石墨烯二氧化锰纳米线电磁屏蔽性能
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11.目录基于二维纳米材料的宏观组装体结构设计及其电磁特性研究
thesis_D03174550
[博士论文]刘伟应用化学山西大学2023
摘要:研究了其电磁屏蔽性能及屏蔽机制。结果表明:石墨烯表面镀Ag后,电导率提高了近两个数量级,趋肤深度从35.6 μm减小至4.3 μm;同时,三明治结构增强了电磁波的多次反射,延长了电磁波在薄中的传输路径,从而提高了电磁波的损耗。厚度约 26 μm 的 Ag/石墨烯/Ag 三明治结构复合薄在 4~18 GHz频率范围屏蔽效能达65 dB,远高于相同厚度的纯石墨烯(24 dB)。  (2)
二维纳米材料宏观组装结构设计组分调控电磁屏蔽性能电磁波吸收性能
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12.目录织物基电磁屏蔽复合材料的设计及构效关系研究
thesis_D02706957
[博士论文]王玉纺织科学与工程东华大学2022
摘要:自清洁和耐用等特性,并讨论了PDMS层和组装过程对织物整体微观形貌和性能的影响。结果表明,PDMS仅在导电导磁双效结构外部交联成,并未影响其内部电子传输和电磁耦合能力;而电磁屏蔽性能与功能层的质量增长展现出相似变化趋势,因此控制组装过程即可制备出屏蔽效能可控电磁屏蔽织物。组装20次后获得的复合织物(厚度~0.319mm)即可显示出~16.5S/m的电导率和37.0dB电磁屏蔽效能,可屏蔽
电磁屏蔽织物导电导磁双效结构可控组装表面改性电磁屏蔽性能吸波特性
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13.目录PVDF基电磁屏蔽复合材料的结构调控及性能研究
thesis_D03319104
[硕士论文]刘人荣材料与化工浙江工业大学2023
摘要:wt%Ni@SiCw和4wt%GNP的复合材料表现出36.83dB电磁屏蔽性能和0.65的高吸收系数。  (3)在上述工作的基础上,对制备轻量化复合薄进行了探索。首先,通过化学沉积法制备了镀银四针状氧化锌(Ag@T-ZnO),然后将Ag@T-ZnO与中间相碳微球(MCMB)分别分散在PVDF基体中,最后利用分层制造再组装设计思想制备了交替式多层复合研究表明,在MCMB和Ag@T-ZnO的共同作用下,复合
复合材料电磁屏蔽聚偏氟乙烯结构设计填料协同
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14.目录毛竹纤维素纳米晶导电薄制备及电磁屏蔽性能研究
thesis_Y3872089
[博士论文]金克霞木材科学与技术中国林业科学研究院2020
摘要:)制备柔性导电薄,探讨CNC含量、种类、晶型结构、尺寸、制备工艺对复合柔性导电薄组装行为、力学性能、热稳定性、导电性及电磁屏蔽效能影响。得出的主要结论如下:  (1)毛竹纤维细胞和薄壁细胞在原位状态及预处理过程均具有不同的理化特性。在原位状态,相比于薄壁细胞,纤维细胞具有更高的纤维素及木质素含量,略低的木聚糖含量。在预处理过程中,薄壁细胞比纤维细胞表现出更低的木质素残余量、结晶度及更高的
竹纤维素纳米晶可控制备石墨烯柔性导电薄电磁屏蔽
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15.目录腺嘌呤基聚酰亚胺/石墨烯组装衍生的多孔碳材料的制备及性能研究
thesis_D02965209
[硕士论文]罗赟材料工程四川大学2021
摘要:对比研究了API薄和API泡沫的热解动力学过程,和石墨烯引入对于API热解动力学的影响。本论文主要研究内容与结果如下:  (1)在实验室前期研究中,我们成功将DNA中的富氮结构的腺嘌呤结构单元引入聚酰亚胺的主链,获得了综合性能优异的腺嘌呤基聚酰亚胺(API)。本文通过溶液共混和冷冻干法将GO与API共组装,成功制备了超轻、具有优异电磁屏蔽性能的弹性多孔碳泡沫,通过SEM,XRD,Raman,XPS,
腺嘌呤聚酰亚胺石墨烯多孔碳材料电磁屏蔽热分析
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16.目录织物结构对层层组装(GO/PPy)n电磁屏蔽织物的性能影响
thesis_D01276309
[硕士论文]李祥鹏纺织复合材料东华大学2017
摘要:并系统研究了不同经纬密织物的表面形貌、紧度的变化,并对其孔径分布和电磁屏蔽性能进行了分析。结果表明,随着经纬密从70根/10cm增加到(2)利用层层组装技术在不同经纬密织物表面构筑(GO/PPy)n电磁屏蔽。首先,配制了氧化石墨烯(GO)分散液并对其进行了表征。然后,将构筑基元氧化石墨烯和导电高分子聚吡咯(PPy)进行层层组装,获得了不同孔洞结构的(GO/PPy)n电磁屏蔽织物。结果表明,(GO
织物结构电磁屏蔽织物多孔结构磨毛处理经纬密层层组装氧化石墨烯聚吡咯
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17.MXene/聚合物电磁屏蔽复合材料的结构设计及多功能性研究
thesis_Y4289852
[博士论文]杜自然材料加工工程郑州大学2023
摘要:高功率密度,展示了该屏蔽在力学传感和能量收集方面的应用潜力。  (2)在多层结构的基础上,进一步设计了一种具有谐振腔结构的双层屏蔽体。以MXene为导电介质,PLA无纺布为基底,通过浸渍涂覆制备了屏蔽层并组装了对应屏蔽腔,系统研究了腔体结构对其电磁屏蔽性能的影响规律和机理。结果表明:腔体结构的引入改变了电磁波在屏蔽体内部的传播特性,导致电磁波之间的相消或相长干涉,通过合理的腔体距离调控,
MXene/聚合物屏蔽材料多层交替结构谐振腔结构对称梯度结构非对称梯度结构
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18.目录石墨烯气凝胶组装、结构调控及性能研究
thesis_D01968834
[博士论文]刘晓婷材料物理与化学浙江大学2020
摘要:系统论述了石墨烯及其气凝胶研究进展和应用现状的基础上,开展GAs组装、结构调控及性能研究。首先,采用冰模板法制备壁厚及孔径可调的GAs,揭示了传统模板法制备GAs结构与性能之间的内在关系,并与银纳米线(Silver Nanowires,AgNWs)复合形成三维拓扑结构,制备出机械性能和电磁屏蔽性能优异的气凝胶材料;其次,发展了一种绿色环保及快速制备方法,制备出独特微观结构和良好力学性能的GAs,并
石墨烯气凝胶制备工艺结构调控电磁屏蔽电催化性能
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19.目录基于层层组装聚吡咯/氧化石墨烯多层吸波织物
thesis_D631085
[硕士论文]张松林纺织材料与纺织品设计东华大学2015
摘要:氯化铁溶液pH值,吡咯氧化聚合温度对(PPY/GO)2多层屏蔽性能的影响。结果表明,采用在冰水浴条件下聚合生成的聚吡咯与氧化石墨烯组装多层,其屏蔽效能最好(最大值约为19 dB),且三种不同条件下制备的多层电磁屏蔽织物屏蔽机理都以吸收为主。基于本文研究,(PPY/GO)n多层在未来电磁屏蔽材料领域具有重要应用。
吸波织物氧化石墨烯电磁屏蔽聚吡咯导电性
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20.目录抗坏血酸葡糖苷辅助石墨烯基材料的构筑及电磁防护与热管理应用
thesis_D03582406
[硕士论文]霍海量能源动力中北大学2024
摘要:电子设备的高功率化、高集成化、高频率化、微型化导致电磁干扰与过热问题日益严峻。有效阻隔电磁波传播,以及将核心部件产生的热量及时传递出去,事关电子设备的稳定性及其使用寿命。氧化石墨烯(GO)通过氢键作用组装成GO,并通过热处理移除氧原子,恢复石墨烯sp2杂化的晶体结构,是制备石墨烯基导热、屏蔽材料的主流方法。然而,GO中的含氧基团在热处理过程中会消耗面网上的碳原子,并产生大量的气体,与此同时释放
抗坏血酸葡糖苷石墨烯基材料热管理电磁屏蔽
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