A New Strategy of 3D Printing Lightweight Lamellar Graphene Aerogels for Electromagnetic Interference Shielding and Piezoresistive Sensor Applications

材料科学 层状结构 石墨烯 气凝胶 复合材料 电磁干扰 压阻效应 电阻率和电导率 电磁屏蔽 电磁干扰 氧化物 渗透(认知心理学) 光电子学 纳米技术 电子工程 电气工程 冶金 神经科学 工程类 生物
作者
Hao Guo,Tianxiang Hua,Jing Qin,Qixin Wu,Rui Wang,Bo Qian,Lingying Li,Xuejun Shi
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:7 (9) 被引量:23
标识
DOI:10.1002/admt.202101699
摘要

Abstract Lamellar 3D structures are beneficial to raise the electrical properties of graphene aerogels like electrical conductivity, electromagnetic interference (EMI) shielding efficiency (SE) and pressure sensitivity. In this paper, a strategy of 3D printing lamellar graphene aerogel (LGA) based on shear‐thinning and ice‐growth‐inhibition mechanisms is demonstrated. A well‐designed slit extrusion printhead is used to produce shear thinning graphene oxide (GO) water‐based dispersions. Tert‐butyl alcohol is added into GO water‐based dispersions to inhibit ice growth which will destroy the GO flakes arrangement. After freeze‐drying and chemical reduction of the printed GO samples, the lightweight LGAs are prepared. Comparing to the traditional way, the strategy in this paper shows much better size and shape scalable freedom. The LGA exhibits electrical conductivity up to 705.6 S m −1 , which is rather high for graphene‐based aerogels. Benefiting from the lamellar structure and high electrical conductivity, the aerogel achieves up to 68.75 dB EMI SE at X‐band with the thickness of 3 mm, while the absolute EMI SE can reach up to 15351.9 dB cm 3 g −1 . The LGA can also be used as a piezoelectric pressure sensor, which exhibits high compressible stress and rapid response time.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
2052669099发布了新的文献求助20
刚刚
woy031222完成签到,获得积分10
1秒前
QCH发布了新的文献求助20
1秒前
俊逸半山完成签到,获得积分10
2秒前
zz发布了新的文献求助20
2秒前
刘dy完成签到 ,获得积分10
2秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
好吧只是个名字完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
Suraim完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
彭于晏应助火星上夏岚采纳,获得10
5秒前
yu发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
yxd应助shinn采纳,获得10
7秒前
科研通AI2S应助susu采纳,获得10
7秒前
luhq2发布了新的文献求助10
8秒前
夏目贵者发布了新的文献求助10
9秒前
姜菡完成签到 ,获得积分10
10秒前
Jasper应助和谐的梦蕊采纳,获得10
12秒前
111发布了新的文献求助10
12秒前
小玉应助shinn采纳,获得10
15秒前
15秒前
无花果应助神勇寄松采纳,获得10
16秒前
李希完成签到,获得积分10
17秒前
试试水完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
18秒前
19秒前
雨中漫步完成签到,获得积分0
20秒前
科研通AI6.3应助zcy采纳,获得10
20秒前
负责冷荷发布了新的文献求助10
20秒前
han完成签到,获得积分10
20秒前
Asteria完成签到,获得积分10
21秒前
七九完成签到,获得积分10
21秒前
小玉应助shinn采纳,获得10
22秒前
22秒前
毛哥看文献完成签到 ,获得积分10
22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
Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook Sixth Edition 2000
Wolffs Headache and Other Head Pain 9th Edition 1000
Continuing Syntax 1000
Encyclopedia of Quaternary Science Reference Work • Third edition • 2025 800
Signals, Systems, and Signal Processing 510
荧光膀胱镜诊治膀胱癌 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6221341
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8046374
关于积分的说明 16774298
捐赠科研通 5306784
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2827000
邀请新用户注册赠送积分活动 1805188
关于科研通互助平台的介绍 1664589