Kui elektromagnetilise kiirguse intensiivsus ületab kokkupuute piiri, kahjustavad elektromagnetlained inimkehasid ning häirivad elektroonika- ja elektriseadmeid. Elektromagnetiline varjestuskangas on suurepärane varjestusmaterjal, millel on nii kerge kaal, paindlikkus kui ka tugevus. Samal ajal on sellel kontrollitav struktuur, paindlik kudumine, õrn pesemine ja muud omadused; Lisaks tööstuslikule kasutamisele on sellel ka hea vastupidavusvõime ja seda saab valmistada elektromagnetiliseks. Kiirguskaitseriietus kaitseb töötajaid, kes töötavad keskkonnas, mis ületavad elektromagnetkiirguse piirnorme, ja vähendab töötajate tööriske.
Elektromagnetiliste varjestuskangaste jaoks kasutatavad juhtivad materjalid on peamiselt kahte tüüpi metallid ja sisemised juhtivad polümeerid. Tavaliselt kasutatavad juhtivad kiud või metalli funktsionaalsed kihid on roostevaba teras, hõbe, vask, nikkel, alumiinium jne. Sisejuhtivad polümeerid (ICP), nagu PANi, PPy ja PTh kaetud kiud, on halva nakkekindlusega ja kalduvad kudumise ajal kuluma. seega on rohkem uuringuid keskendunud juhtivatele polümeerkattega kangastele. Kuigi ICP-ga kaetud kangastel või kiududel on väiksem takistus ja teatav varjestuse efektiivsus, on neil teatud eelised muud tüüpi elektromagnetilise ühilduvuse või varjestustoodete puhul, kuid olenemata sellest, kas tegemist on kiudude või kangastega, on järgmised probleemid: ICP-l on värv, näiteks PANi. on roheline ja PTh on helesinine jne, mis mõjutab selle rakendamist; kas see on keemiline polümerisatsioon või elektrokeemiline polümerisatsioon, on seadmete korrosiooni probleem; pesemiskindlus on halb; võrreldes metalliseeritud kangastega on töötlemiskulud kõrgemad. Seetõttu kasutatakse elektromagnetilisi varjestuskangaid, eriti kandvaid kangaid, harva. Laialdaselt kasutatavad varjestuskangad on endiselt kuluefektiivsed roostevabast terasest kiudkangad ja metalliseeritud kangad, mis on kaetud vase, nikli, hõbeda ja muude metallidega.
Metallkiududega segatud lõngaga kootud elektromagnetiline varjestuskangas on tõhus meetod elektromagnetlainete varjestamiseks. Praegu on elektromagnetlainete varjestuskangas sisalduvad metalltraadid peamiselt roostevabast terasest kiud ja niklikiud ning kiu läbimõõt on umbes 4–10 μm. Metalltraadi sisaldus on 20% kuni 30%, kuid tänu metallkiu kõvale käele, suurele hõõrdetegurile, suurele tihedusele, tugevale jäikusele, kiudude sitkusele, kõverdumisele, halvale elastsusele, halvale ühtekuuluvusele ja muudele probleemidele on see üldiselt sobiv. tavaliste kiudude jaoks Segamine, kuid ketratavus on palju raskem kui tavalised kiud, peame täiendavalt uurima tootmisprotsessi, parandama ketramise kvaliteeti, suurendama tootmise efektiivsust ja saagikust.
Metalliseeritud kiudude ja kangaste puhul kasutatakse elektromagnetiliste varjestuskangaste tootmiseks elektromagnetilist katmist, millel on kõrge juhtivus ja mis kasutavad peamiselt elektromagnetlainete peegelduskadu. Keemilise katmise meetodite kasutamisel tuleb aga kangad eemaldada ja rasvatustada. Seejärel on vajalik karestamine, sensibiliseerimine ja aktiveerimine; kasutades hõbedapõhist komposiitkatte tehnoloogiat, see tähendab, et puhast naturaalset kangast lõngaga kaetakse esmalt vaakumpihustamine ja seejärel ühevanniline komposiitkullamine. Uue põlvkonna kiirguskaitseriietusel on ülitugev elektromagnetlainete peegeldusvõime ja suurepärane hõbedase peegli efekt. See suudab rahuldada mitmesuguste keerukate elektromagnetiliste keskkondade vajadusi sagedustel 300 MHz kuni 300 GHz. Pesemisjärgne varjestuse efektiivsus sobib ka keerulistes keskkondades nagu happed, leelised ja soolad. Tiannuo Optoelectronics Co., Ltd. välja töötatud mitmekihiline komposiitstruktuuriga elektromagnetlainete vastane kaitseriietus. Pinnakiht on kahekihiline struktuur, mis on põimunud suure jõudlusega aramiid- (või polüimiidi) põhilahuse värviliste kiududega ja juhtivate hõbekiudfilamentidega, milles juhtivad hõbekiud on pikad. Traat kasutab elektrivaba katmistehnoloogiat, mis kaitseb raadiolaineid kuni 60 dB, keskmine kiht on ühendatud PTFE-kilega ja sisemine kiht on ühendatud aramiid- (või polüimiid) silmkoekangaga; Struktuurivorm on kokku õmmeldud, vähendades õmbluste ja liideste arvu; kaelus, kätised ja püksid on kõik tihedalt liibuvad ning õmblused on õmmeldud juhtivate filamentidega tagamaks, et iga osa komposiitvarjekangaste vahel on elektrijuhtivus tagab hea anti-elektromagnetlainete efekti ja sellel on ka funktsioonid tuleaeglustav, veekindel ja niiskust läbilaskev.
Funktsionaalsete nanokiudude rakenduste osas: kergete polüaniliini (PANI) toorainete madal hind, süsiniknanotorude kõrge juhtivus (juhtivus 104S / cm) ja soojusstabiilsus (soojusjuhtivus üle 200 W / (m • k) ) Omadused on teadlaste poolt laialdaselt märgatud. Harbini tehnoloogiainstituut Hiinas ja Lamari ülikool Ameerika Ühendriikides tegid koostööd PANI / PAN / MWCNT mitmekomponentsete nanokiudude uurimisel. Kasutati elektriketruse protsessi. Kui MWCNT komponentide lisatav kogus on 3%, 5% või 7%, suurendatakse PANI / PAN / MWCNT nanokiudude elektrijuhtivust vastavalt 1,79, 3,26 või 7,97 S / m-ni ja sellel on hea elektromagnetlainete adsorptsioonivõime.
