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Des matériaux de blindage électromagnétique (EMI) de haute performance, légers, flexibles, avec une excellente conductivité et des propriétés de blindage, ainsi qu'une robustesse mécanique supérieure, sont fortement recherchés, mais leur développement reste un défi redoutable. Ici, un nanocomposite de polydiméthylsiloxane/oxyde de graphène réduit/tube nanocarbone à paroi unique (PDMS/rGO/SWCNT) de blindage EMI flexible et exceptionnel a été développé par une approche simple de remplissage en arrière utilisant un aérogèle préformé rGO/SWCNT comme squelette conducteurs et de renforcement tridimensionnel (3D). Les SWCNTs vierges agissant comme des charges conductrices secondaires ont montré des avantages intéressants, dont la conductivité intrinsèquement élevée pourrait être bien préservée dans les composites en raison de l'absence de traitement d'acidification de surface. Le réseau 3D robuste et interconnecté peut non seulement servir de canaux rapides pour le transport des électrons mais aussi transférer efficacement la charge externe. En conséquence, une conductivité électrique remarquable de 1,2 S cm-1 et une efficacité de blindage EMI exceptionnelle d'environ 31 dB sur la plage de fréquence X-band ont été atteints pour le composite résultant avec une charge ultrabasse de 0,28 % en poids, ce qui est parmi les meilleurs résultats pour les nanocomposites de polymères conducteurs rapportés actuellement. De plus, le composite a présenté d'excellentes propriétés mécaniques et une stabilité en flexion ; par exemple, une augmentation de 233 % de la résistance à la compression a été obtenue par rapport à celle du PDMS pur. Ces observations indiquent l'efficacité inégalée de l'aérogèle 3D rGO/SWCNT comme renforcement pour doter les composites polymères de propriétés conductrices et mécaniques exceptionnelles en vue d'une application de blindage EMI de haute performance.
Zhao et al. (mar.) ont étudié cette question.