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天然ゴム/カーボンナノチューブ複合フォーム(F-NR/CNTS)が高い電気伝導率と優れた電磁干渉(EMI)性能を備えたマルチステッププロセスを通じて、(a)天然ゴムラテックス粒子に組み立てられたCNT、(b)を含む多段階プロセスを通じて開発されました。天然ゴムの事前交配、(c)事前にリンクされた複合サンプルの超臨界二酸化炭素泡、および(d)発泡材のクロスリンク後のクロスリンク。閉じた細胞の多孔質構造と分離されたCNTネットワークは、結果のフォームで明確に観察されます。この形態により、F-NR/CNTは低密度、良好な機械的特性、および高い電気伝導率を示します。複数の放射線反射と細胞マトリックス界面間の散乱により、複合フォームは、CNTSの6.4 wt%を含むF-NR/CNTの312.69 dB CM2 G-1の優れた特異的シールド有効性(SSE)を提示しました。同等のフィラー含有量を含むゴム複合材料用にすでに公開されているものよりも高い。さらに、EMI SEの分析は、吸収効率が反射効率よりも重要であることを強調しており、入射電磁放射のほとんどが熱の形で消散されることを意味します。この作業は、革新的な軽量と効率的なEMIシールドフォームの設計の基本を提供し、電子機器および航空宇宙産業で使用する大きな可能性を秘めた3次元分離CNTネットワークを特徴としています。
天然ゴム/カーボンナノチューブ複合フォーム(F-NR/CNTS)が高い電気伝導率と優れた電磁干渉(EMI)性能を備えたマルチステッププロセスを通じて、(a)天然ゴムラテックス粒子に組み立てられたCNT、(b)を含む多段階プロセスを通じて開発されました。天然ゴムの事前交配、(c)事前にリンクされた複合サンプルの超臨界二酸化炭素泡、および(d)発泡材のクロスリンク後のクロスリンク。閉じた細胞の多孔質構造と分離されたCNTネットワークは、結果のフォームで明確に観察されます。この形態により、F-NR/CNTは低密度、良好な機械的特性、および高い電気伝導率を示します。複数の放射線反射と細胞マトリックス界面間の散乱により、複合フォームは、CNTSの6.4 wt%を含むF-NR/CNTの312.69 dB CM2 G-1の優れた特異的シールド有効性(SSE)を提示しました。同等のフィラー含有量を含むゴム複合材料用にすでに公開されているものよりも高い。さらに、EMI SEの分析は、吸収効率が反射効率よりも重要であることを強調しており、入射電磁放射のほとんどが熱の形で消散されることを意味します。この作業は、革新的な軽量と効率的なEMIシールドフォームの設計の基本を提供し、電子機器および航空宇宙産業で使用する大きな可能性を秘めた3次元分離CNTネットワークを特徴としています。
Natural rubber/carbon nanotubes composite foams (F-NR/CNTs) with high electrical conductivity and excellent electromagnetic interference (EMI) performance were developed through a multi-step process including: (a) CNTs assembled on natural rubber latex particles, (b) pre-crosslinking of natural rubber, (c) supercritical carbon dioxide foaming of pre-crosslinked composite samples and (d) post-crosslinking of foamed composite samples. A closed-cell porous structure and a segregated CNT network are clearly observed in the resulting foams. Due to this morphology, F-NR/CNTs exhibit low density, good mechanical properties, and high electrical conductivity. Owing to the multiple radiation reflections and scattering between the cell-matrix interfaces, the composite foams presented an excellent specific shielding effectiveness (SSE) of 312.69 dB cm2 g-1 for F-NR/CNTs containing 6.4 wt% of CNTs, which is significantly higher than those already published for rubber composites containing comparable filler content. Furthermore, the analysis of EMI SE highlights that absorption efficiency is more significant than reflection efficiency, implying that most of the incident electromagnetic radiation is dissipated in the form of heat. This work provides the fundamentals for the design of innovative light weight and efficient EMI shielding foams characterized by a three-dimensional segregated CNT network with huge potential for use in the electronics and aerospace industries.
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