化材学院童国秀教授团队在Advanced Functional Materials上发表论文
日期: 2026-09-08 作者: 供稿单位: 化材学院

近日,化材学院童国秀课题组在导电高分子应用的多功能化取得重大进展,相关成果以“Electrically Conductive but Thermally Insulating PPy-Coated Nonwoven Fabric for Wearable Thermal Management, Electromagnetic Interference Shielding, and Sensing Applications”为题在国际权威期刊 Advanced Functional Materials 上发表。


针对当前电磁屏蔽非织造布存在功能单一、制备成本偏高、导电性与热绝缘性能难以兼顾等瓶颈问题,浙江师范大学童国秀教授团队以商用非织造布(NWF)为基材,通过层层浸渍-原位化学氧化聚合工艺,在纤维表面构筑Cl⁻掺杂聚吡咯(PPy)涂层,制备了核壳结构的PPy涂层非织造布(NWF-P-X)。该方法工艺简单、可控性强、可规模性制备,所得NWF-P-X兼具柔性、透气性及电磁屏蔽、压力传感、电热转换和热绝缘等多种功能,为导电与绝热协同集成提供了新策略。


研究表明,NWF-P-X在保持4.83 MPa力学强度的同时仍具有良好柔性与透气性。在电磁屏蔽方面,系列样品均呈吸收主导的宽频屏蔽特性:30 MHz–4.5 GHz频段总屏蔽效能(SET)超过25 dB(屏蔽率99.68%),8.0–40.0 GHz频段超过40 dB(屏蔽率99.99%)。在电热转换方面,仅4.0 V低电压(远低于36 V人体安全电压)即可快速升温,适用于寒冷环境下的可穿戴电热管理。作为压力传感材料,其压缩灵敏度系数最高达3.90,响应时间仅0.148 s,经20次水洗和2000次弯折后性能几乎无衰减,可用于人体运动和动作监测。在热绝缘方面,多孔纤维网络与低密度(0.1998 g cm-3)结构形成大量受限空气微区,抑制空气对流传热;PPy壳层与纤维基体间声子振动频率失配,在界面诱发强烈声子散射并提高界面热阻。结构限域与界面声子散射协同作用使面外热导率低至0.0650 W/(m K),实现了高导电与高效热绝缘的兼容。


图1 NWF-P-X的规模性制备与多功能应用


范宝新博士为论文第一作者,浙江师范大学童国秀教授、谢李燕博士等为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金、浙江省自然科学基金及金华市重大工业项目等项目的支持。本研究是该作者在导电高分子材料领域发表的第三篇顶级期刊。


编辑:武艳

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