Patternable Nanocellulose/Ti3C2Tx Flexible Films with Tunable Photoresponsive and Electromagnetic Interference Shielding Performances

材料科学 纳米纤维素 纳米纤维 纤维素 电磁屏蔽 复合材料 柔性电子器件 细菌纤维素 MXenes公司 纳米复合材料 电磁干扰 光电子学 纳米技术 化学工程 工程类 电信 计算机科学
作者
Xiaoyue Jin,Shaowei Wang,Chenyu Sang,Yiying Yue,Xinwu Xu,Changtong Mei,Huining Xiao,Zhichao Lou,Jingquan Han
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (30): 35040-35052 被引量:63
标识
DOI:10.1021/acsami.2c11567
摘要

Nanocellulose-mediated MXene composites have attracted widespread attention in the fields of sustainable energy, wearable sensors, and electromagnetic interference (EMI) shielding. However, the effects of different nanocelluloses on the multifunctional properties of nanocellulose/Ti3C2Tx composites still need further exploration. Herein, we use three types of nanocelluloses, including bacterial cellulose (BC), cellulose nanocrystals (CNCs), and 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy (TEMPO)-oxidized cellulose nanofibers (TOCNs), as intercalation to link Ti3C2Tx nanosheets via a self-assembly process, improving the dispersibility, film-forming ability, mechanical properties, and multifunctional performances of nanocelluloses/Ti3C2Tx hybrids through electrostatic forces and hydrogen bonding. The optimized ultrathin (∼40 μm) TOCN/Ti3C2Tx film integrates excellent tensile strength (∼98.89 MPa), long-term stability (during deformation and water erosion), favorable photoelectric response (photosensitivity up to 2620%), and temperature response (reaching 163 °C in only 12 s). Laser-cutting patterned TOCN/Ti3C2Tx films are assembled into flexible multifunctional electronics, exhibiting splendid photoresponse performances and tunable electromagnetic energy shielding capability (>96.4%) related to the variation of water content at the film–gel electrolyte interface. Multifunctional patterned devices based on TOCN/Ti3C2Tx composite films provide a novel pathway to rationally design wearable EMI devices with photoelectric response and photothermal conversion.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
MrSong发布了新的文献求助10
1秒前
虚心的唯雪完成签到,获得积分10
1秒前
Kolalone发布了新的文献求助10
2秒前
吴子笛发布了新的文献求助10
3秒前
快乐剑完成签到,获得积分10
4秒前
怕孤独的如凡完成签到 ,获得积分10
4秒前
。。发布了新的文献求助10
4秒前
踏雪完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
希望天下0贩的0应助wu156采纳,获得10
6秒前
Wannnnqi发布了新的文献求助10
6秒前
Lucas应助hushan53采纳,获得10
10秒前
科研通AI6应助四体不勤采纳,获得10
10秒前
11秒前
所所应助懒觉大王采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
16秒前
高手发布了新的文献求助10
17秒前
京城熬夜的荔枝完成签到,获得积分10
17秒前
李存发布了新的文献求助20
17秒前
zly1053完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
Donnie333完成签到,获得积分10
19秒前
李健应助Kolalone采纳,获得10
21秒前
21秒前
21秒前
22秒前
leaolf应助高手采纳,获得10
23秒前
如意山晴发布了新的文献求助10
24秒前
zzr发布了新的文献求助10
24秒前
Jasper应助李存采纳,获得10
24秒前
26秒前
懒觉大王发布了新的文献求助10
26秒前
剑指天涯完成签到,获得积分10
28秒前
29秒前
科研通AI5应助吴子笛采纳,获得10
29秒前
Lucas应助MrSong采纳,获得10
29秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
François Ravary SJ and a Sino-European Musical Culture in Nineteenth-Century Shanghai 1000
Rapid Review of Electrodiagnostic and Neuromuscular Medicine: A Must-Have Reference for Neurologists and Physiatrists 1000
The Handbook of Communication Skills 500
求中国石油大学(北京)图书馆的硕士论文,作者董晨,十年前搞太赫兹的 500
基于3um sOl硅光平台的集成发射芯片关键器件研究 500
Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research 460
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4797329
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4117116
关于积分的说明 12737278
捐赠科研通 3847262
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2120023
邀请新用户注册赠送积分活动 1142126
关于科研通互助平台的介绍 1031633