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Revealing Surface/Interface Chemistry of the Ordered Aramid Nanofiber/MXene Structure for Infrared Thermal Camouflage and Electromagnetic Interference Shielding

伪装 材料科学 电磁屏蔽 红外线的 干扰(通信) 电磁辐射 纳米技术 纳米纤维 热的 复合材料 光学 物理 电气工程 频道(广播) 工程类 气象学 动物 生物
作者
Wanbin Dang,Wei Guo,Ruidong Cheng,Qiuyu Zhang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (8): 11094-11103 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acsami.3c19120
摘要

The past decade has witnessed the advances of infrared (IR) thermal camouflage materials, but challenges remain in breaking the trade-off nature between emissivity and mechanical properties. In response, we identify the key role of a moderate reprotonation rate in the aramid nanofiber (ANF)/MXene film toward a surface-to-bulk alignment. Theoretical simulation demonstrates that the ordered ANF/MXene surface eliminates the local high electric field by field confinement and localization, responsible for the low IR emissivity. By scrutinizing the surface/interface chemistry, the processing optimization is achieved to develop an ordered and densely stacked ANF/MXene film, which features a low emissivity of 16%, accounting for sound IR thermal camouflage performances including a wide camouflage temperature range of 50-200 °C, a large reduction in radiation temperature from 200.5 to 63.6 °C, and long-term stability. This design also enables good mechanical performance such as a tensile strength of 190.8 MPa, a toughness of 12.1 MJ m-3, and a modulus of 7.9 GPa, responsible for better thermal camouflage applications. The tailor-made ANF/MXene film further attains an electromagnetic interference (EMI) shielding effectiveness (40.4 dB) in the X-band, manifesting its promise for IR stealth compatible EMI shielding applications. This work will shed light on the dynamic topology reconstruction of camouflage materials for boosting thermal management technology.
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