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華中科技大學(xué)能源轉(zhuǎn)化與儲存材料化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Jinping Qu和Xiang Lu等--用于改善電磁干擾屏蔽和無線個人熱療的工程不對稱多功能相變復(fù)合材料
        隨著便攜式設(shè)備的快速發(fā)展,人們需要具有長期穩(wěn)定性、安全性和舒適性的復(fù)合材料。然而,在電磁干擾(EMI)屏蔽、熱管理和抗菌性能方面,單一復(fù)合材料實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性、安全性和舒適性具有挑戰(zhàn)性。在本研究中,我們開發(fā)了一系列具有MXene層和相變層的層狀非對稱多功能pcc。非對稱結(jié)構(gòu)可將電磁屏蔽效率調(diào)節(jié)至54.5 dB,并提高光熱/磁熱轉(zhuǎn)換,協(xié)助PCCs維持相當(dāng)?shù)臏囟?。由于MXene@PDA具有更好的結(jié)構(gòu)和化學(xué)穩(wěn)定性,在較高的溫度下表現(xiàn)出較高的抗菌活性,因此PCCs具有巨大的抗菌應(yīng)用潛力??傊覀兊墓ぷ鳛橥ㄟ^非對稱設(shè)計(jì)制造先進(jìn)的復(fù)合材料提供了新的見解,所獲得的PCCs在EMI屏蔽和無線個人熱治療方面顯示出重要的應(yīng)用潛力
 
圖1. 復(fù)合相變膜的多功能性和性能。
 
圖2. Schematic diagram for the preparation of the asymmetric phase change composite.
 
圖3. (a) MXene合成圖解。(b)所得MXene的XRD表征。(c)獲得的MXene的AFM表征。(d)所得MXene分散液的廷德爾效應(yīng)。(e) MXene@PDA層的表面。(f)數(shù)字照片和(g) MXene-Fresh和MXene-2W的XRD圖案。(h) MXene@PDA-Fresh和MXene@PDA-2W薄膜的XRD圖案。
 
圖4. (a)不同NaCl含量的水蝕刻泡沫和pda涂層泡沫的圖像。(b)不同NaCl含量的水蝕刻的NaCl分?jǐn)?shù)。(c) EE和PEE的FTIR光譜。EE和PEE的接觸角試驗(yàn)。(e) EE和(f) PEE的SEM圖像。(g) PEE的靈活性。
 
圖5. (a) peg浸漬的EE泡沫和(b) PPEE的SEM圖像。(c) PDA涂覆前后的PEG吸收率比較。(d) MPPE的SEM圖像。(e) MPPE的EDS表征。(f)不同MXene厚度的MPPE的電導(dǎo)率。
 
圖6 (a) x波段不同入射EMWs和MXene厚度的屏蔽電磁干擾曲線。(b)不同入射EMWs和MXene厚度的pcc的平均SET。(c)不同入射EMWs和MXene厚度的PCCs的平均SER。(d)不同入射EMWs和MXene厚度的PCCs的平均SEA。(e)透過不同入射EMW的MPPE之EMW透過率過程圖解。(f)不同入射EMWs和MXene厚度下的T、R和A參數(shù)。(g)不同填充比例的電磁干擾屏蔽效率比較。
 
圖7 (a)光熱轉(zhuǎn)換的設(shè)置和溫度監(jiān)測。(b) MPPE-40的UV-vis-IR透射率。(c) mpe -40的UV-vis-IR反射率。(d)通過具有不同入射光的MPPE的光透射過程的圖解。(e)光從MXene層入射的MPPE的溫度分布。(f)光從PPEE層入射時MPPE的溫度分布。(g)不同入射光下的上表面最高溫度曲線。(h)不同入射光側(cè)表面的平均溫度曲線。
 
圖8 (a)熱療應(yīng)用中磁-熱轉(zhuǎn)換的圖示。(b) 2.5、4.8、9.0、12.4 a電流下PCC的實(shí)時圖像(c) 2.5、4.8、9.0、12.4 a電流下PCC的溫度曲線(d) PCC的充電和溫度維持性能。
 
圖9對照(左)和MXene(右)組在不同溫度(a) 43℃、(b) 37℃和(C) 25℃下對金黃色葡萄球菌的抗菌測試圖像。金黃色葡萄球菌在不同溫度下的OD再生數(shù)據(jù):(d) 43°C, (e) 37°C, (f) 25°C。(g)不同溫度下金黃色葡萄球菌OD再生曲線的比較。(h)溫度和MXene的抗菌作用說明。
 
      相關(guān)科研成果由華中科技大學(xué)能源轉(zhuǎn)化與儲存材料化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Jinping Qu和Xiang Lu等人于2023年發(fā)表在Journal of Materials Chemistry A(DOI: 10.1039/d3ta03184e)上。原文:Engineering asymmetric multifunctional phase change composites for improved electromagnetic interference shielding and wireless personal thermal therapy
原文鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/TA/D3TA03184E。

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