浙江理工大学司银松&傅雅琴团队:优异介电性能疏水PIfm/PI复合膜
高频通信推动了介电材料的发展,介电材料需具有最小的信号延迟或损耗,以及在极端条件下的高功率和长期稳定性。聚酰亚胺(PI)尽管具有许多优势,但其介电常数(3.1-3.8)和介电损耗相对较高,这与高频通信的需求不符。虽然通过多孔策略引入空气(如电纺丝PI纳米纤维膜
高频通信推动了介电材料的发展,介电材料需具有最小的信号延迟或损耗,以及在极端条件下的高功率和长期稳定性。聚酰亚胺(PI)尽管具有许多优势,但其介电常数(3.1-3.8)和介电损耗相对较高,这与高频通信的需求不符。虽然通过多孔策略引入空气(如电纺丝PI纳米纤维膜
随着电子信息技术的迅猛发展,电磁污染已成为亟待解决的重要问题,对社会与健康构成威胁。静电纺丝技术因能制备柔性、轻质的电磁屏蔽复合膜而备受关注。然而,当前多数静电纺丝复合膜屏蔽效能单一,缺乏足够的适应性,限制了其在多样化场景中的应用潜力。形状记忆聚合物作为一种先