The invention provides a preparation method of multi-layer nano-electromagnetic shielding composite film. The preparation steps are as follows: (1) graphite oxide is prepared into expanded graphite, (2) carbon nanotubes and magnetic nanoparticles are deposited on the surface of expanded graphite by plasma enhanced chemical vapor deposition method to prepare composite powder, (3) a film composed of Polyaniline and polyethylene terephthalate is used as a support. A silver layer, a composite powder layer and a graphene oxide layer were coated on the upper surface of the support by the superbinder, and then a resin layer was coated on the upper surface of the graphene oxide layer. After curing, a multilayer nano-electromagnetic shielding composite film was obtained. The electromagnetic shielding value of the material prepared by the invention is as high as 88 dB, the bending strength is as high as 76MPa, and the bending modulus is as high as 5.3GPa. Therefore, the material has good electromagnetic shielding performance and excellent mechanical properties. Therefore, the electromagnetic shielding material prepared by the invention has broad application prospects.
【技术实现步骤摘要】
一种多层纳米电磁屏蔽复合膜的制备方法
本专利技术属于屏蔽材料
,具体涉及一种多层纳米电磁屏蔽复合膜的制备方法。
技术介绍
近年来,随着科学技术和电子工业的高速发展,各种数字化、高频化的电子电器设备在工作时向空间辐射了大量不同波长和频率的电磁波,从而导致了新的环境污染—电磁波干扰(ElectromagneticInterference,EMI)和放射频率干扰(Radio-FrequencyInterference,RFI)。与此同时,电子元器件也正向着小型化、轻量化、数字化和高密度集成化方向发展,灵敏度越来越高,很容易受到外界电磁干扰而出现误动、图像障碍以及声音障碍等。电磁辐射产生的电磁干扰不仅影响到电子产品的性能实现,而且由此而引起的电磁污染会对人类和其它生物体造成严重的危害。为解决电磁波辐射造成的干扰与泄漏,主要采用电磁屏蔽材料进行屏蔽,实现电子电器设备与环境相调和、相共存的电磁兼容环境(Electro-MagneticCompatibility,EMC)。电磁屏蔽技术通常使用标准金属及其复合材料,它们的屏蔽效能很好,但是存在重量大、价格昂贵、易腐蚀、难于调节屏蔽效能等缺点。因此制备重量轻、韧性好、易加工、低成本的电磁屏蔽材料,成为屏蔽电磁辐射的主要方法。现有的电磁屏蔽材料的制备方法主要有两种,一种是通过喷镀的方式将屏蔽电磁的原料喷涂在基体的表面,另一种是通过原料共混的方式进行制备,喷镀的方式主要用于以金属原料作为屏蔽材料的制备,共混的方式适用于任意原料的混合,然而这种方式容易产生固体填料在混合物沉降形成原料分布不均的现象,从而影响电磁屏蔽的效果。 ...
【技术保护点】
1.一种多层纳米电磁屏蔽复合膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将氧化石墨放入到600‑800℃的马弗炉中保温5‑8min得到膨化石墨,将80份膨化石墨浸入1‑5M的HCl溶液中,在40‑50℃的温度下搅拌反应15‑30min,然后通过离心去除上清液,保留下层氧化石墨,将氧化石墨放入烘箱中烘干,研磨,过50‑100目筛;(2)将步骤(1)处理后的研磨粉体置于等离子增强化学气相沉积炉中,利用等离子增强化学气相沉积工艺在膨化石墨上沉积碳纳米管和磁纳米颗粒,得到膨化石墨、碳纳米管和磁纳米颗粒的复合粉体;其中膨化石墨、碳纳米管和磁纳米颗粒的反应质量比为(5‑8):5:(1‑3),所述反应气体为硅烷气体、氨气和氩气的混合气体,等离子增强化学气相沉积系统使用13.56MHz、300W功率的条件,反应温度为600‑800℃;将反应温度降至室温,即得复合粉体;(3)以聚苯胺和聚对苯二甲酸乙二醇酯构成的薄膜作为支撑体,通过粘结剂在支撑体的上表面依次涂覆一层银层、步骤(2)制得的复合粉体层、氧化石墨烯层,然后再于氧化石墨烯层的上表面涂覆一层树脂,固化后即得多层纳米电磁屏蔽复合膜。
【技术特征摘要】
1.一种多层纳米电磁屏蔽复合膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将氧化石墨放入到600-800℃的马弗炉中保温5-8min得到膨化石墨,将80份膨化石墨浸入1-5M的HCl溶液中,在40-50℃的温度下搅拌反应15-30min,然后通过离心去除上清液,保留下层氧化石墨,将氧化石墨放入烘箱中烘干,研磨,过50-100目筛;(2)将步骤(1)处理后的研磨粉体置于等离子增强化学气相沉积炉中,利用等离子增强化学气相沉积工艺在膨化石墨上沉积碳纳米管和磁纳米颗粒,得到膨化石墨、碳纳米管和磁纳米颗粒的复合粉体;其中膨化石墨、碳纳米管和磁纳米颗粒的反应质量比为(5-8):5:(1-3),所述反应气体为硅烷气体、氨气和氩气的混合气体,等离子增强化学气相沉积系统使用13.56MHz、300W功率的条件,反应温度为600-800℃;将反应温度降至室温,即得复合粉体;(3)以聚苯胺和聚对苯二甲酸乙二醇酯构成的薄膜作为支撑体,通过粘结剂在支撑体的上表面依次涂覆一层银层、步骤(2)制得的复合粉体层、氧化石墨烯层,然后再于氧化石墨烯层的上表面涂覆一层...
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