La croissance rapide de l'électronique portable a accru la demande de matériaux textiles flexibles capables d'atténuer les interférences électromagnétiques (EMI). Cependant, la plupart des tissus de protection EMI mettent l'accent sur les performances électriques tout en négligeant la sécurité incendie, limitant ainsi leur utilisation pratique dans les systèmes à base de coton. Dans cette étude, un tissu en coton multifonctionnel (CF) est fabriqué par un processus de revêtement par immersion répétée en intégrant le MXene Ti 3 C 2 T x (MX) avec un revêtement ignifuge à base d'ATP (sel disodique de l'adénosine 5′-triphosphate, hydrate) (MXA@CF). Le MXA@CF optimisé avec 20 cycles de revêtement développe un réseau conducteur MX percolé à travers la structure fibreuse, résultant en une efficacité de protection EMI (SE) de 48,6 dB à 10 GHz. Il est important de noter que les performances de protection sont conservées après des défis chimiques et mécaniques sévères. Au-delà de l'atténuation des EMI, l'ATP induit une grande résistance au feu, augmentant l'indice d'oxygène limite à 32%, réduisant respectivement le pic de taux de libération de chaleur et la libération totale de chaleur à 54,8 kW m −2 et 2,34 MJ m −2. En intégrant une protection EMI durable et une résistance au feu intrinsèque dans une seule architecture à base de coton, ce travail offre une voie pratique vers des plateformes textiles plus sûres et plus fiables pour les applications électroniques portables. • Des nanosheets alternés de Ti 3 C 2 T x et des biomolécules forment des couches conductrices durables. • Le Ti 3 C 2 T x permet une forte protection contre les interférences électromagnétiques dans les tissus en coton. • Les tissus recouverts conservent leur performance EMI après lavage, pliage et exposition chimique. • Le revêtement ignifuge réduit considérablement la libération de chaleur et le risque d'incendie des textiles en coton.
Vo et al. (Jeu,) ont étudié cette question.
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