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电磁纺织品研究进展

来源:化拓教育网
第35卷第1期 2014年1月 纺 织 学 报 Journal of Textile Researeh VoI.35.No.1 Jan.,2014 文章编号:0253-9721(2014)O1—0151—07 电磁纺织品研究进展 肖 红,施楣梧 (总后勤部军需装备研究所,北京 100010) 摘要从具有电磁学性能的纤维及平面织物、多层复合平面织物、立体结构织物等的制备方法、基本性能、应用 等方面,综述了电磁纺织品的相关研究进展。分析了含本征导电高分子的纺织材料、表面镀覆金属的纤维或织物、 含金属或金属化纤维的织物、磁性纤维在电磁纺织品领域内的应用及特点;指出平面状电磁屏蔽织物开发中存在 的问题,提出电磁纺织品应该向多层复合平面状织物及三维立体结构方向发展,应该注重包含特殊电磁性能的周 期金属结构单元或周期性结构的应用。此外,阐述了基于纺织的导电复合材料、电磁屏蔽织物测试方法或理论模 型以及该类织物在天线等上的应用。 关键词 电磁纺织品;本征导电高分子;金属化;结构;织物 中图分类号:TS 106 文献标志码:A Research progress on electromagnetic textiles XIA0 Hong,SHI Meiwu (The Quartermaster Research Institute of the General Logistics Department of the CPLA,Beijing 100010,China) Abstract The research progress about electr0magnetic textiles is reviewed from the following aspects: preparation,properties and applications of fibers,plane fabrics,multi—layer composited plane fabrics, and 3一D weave fabrics with electr0magnetic properties.The application and characters of fabrics made of inherently conductive polymer,metal coated fiber or fabrics,fabrics made of metal or metalized fibers, and magnetic fiber are analyzed.The problems in developing plane electr0magnetic shielding fabrics are pointed out and the development of electromagnetic fabrics should be directed to multilayer composite fabrics and 3-D weave fabrics and ̄cuse on the use of the periodical metal structural unit or periodical structure with special electr0magnetic characters. In addition,testing methods or theoretical models of the conductive composites and electromagnetic shielding fabric are presented,as well as their applications in antenna and SO on. Key words electromagnetic textile; inherently conductive polymer; metalized; structure;fabric 随着导电高分子原位聚合技术、金属、金属氧化 物与纤维材料杂化技术的飞速发展及纤维材料的金 抗静电;电磁屏蔽;雷达吸波;天线、软键盘等特殊用 途。基于前期研究,本文提出了电磁纺织品的概念 及新型电磁纺织品的开发技术,阐述了应将形态结 构参数融入现有金属化制备方法中,并通过实例展 示了二维周期结构和三维周期结构变化对电磁性能 属化加工技术的发展,纺织品的导体化制备技术日 趋完善,形成了一系列具有电磁功能的电磁纺织品。 电磁纺织品根据其形态结构可分为:一维纤维 材料;二维单层平面状织物;二维多层平面状复合织 的根本影响 。这个概念的提出,囊括了以往电磁 物;三维立体结构织物。根据其制备方法可分为:导 电高分子涂层;金属纤维或金属化纤维混纺;金属涂 层;原位注射纺丝。根据其用途大致可分为:导电或 屏蔽纺织品、抗静电纺织品、吸波材料等含金属或金 属化的纺织品,以及该类纺织品的电学、磁学、电磁 学性能研究。为进一步明确概念,理清发展方向,本 收稿日期:2013—01—06 修回日期:2013—03—25 作者简介:肖红(1976一),女,高级工程师,博士。主要研究方向为功能性纺织品。E-mail:76echo@vip.sina.con。 ・152・ 纺织学报 第35卷 文从纤维及平面织物、多层复合平面织物、立体结构 织物等层面,基于不同制备方法及产品性能,系统阐 述本领域相关研究成果及进展。 1 纤维及平面状电磁织物 改善纤维或织物的抗静电性能是设计含金属或 金属化纤维的最初意图,也是传统纺织材料电学性 能的关注点。 1.1 导电高分子(ICP)涂层纤维及织物 导电高分子(ICP)的导电性及其制备技术的成 熟,导致了其原位聚合于各类纤维和织物表面的研 究热潮。得到广泛研究的ICP主要有3大类:聚苯 胺(PANi)、聚吡咯(PPy)和聚噻吩(PTh),并开始应 用于各类纤维或织物上。将掺杂PANi涂覆于涤纶 纤维 或超高分子质量聚乙烯纤维E4],PPy原位 聚合于毛纤维 ,PTh原位聚合于涤纶导电纤维 等,可用于抗静电和电磁屏蔽用途。 导电高分子涂覆的纤维,其结合牢度较差,易在 织造中磨损,故更多的研究集中于导电高分子涂覆 织物。如PANi或PPy涂覆的棉织物,方阻分别可 达350、512 12/El,6~14 GHz下平均电磁屏蔽效能达 3.8、6 dB 。PPy涂覆的涤纶织物,体积电阻率 可达0.3 Q・cm,1.5 GHz以下,屏蔽效能达 35 dB 。‘ ;PPy涂覆的涤纶无纺织物在100~ 800 MHz屏蔽效能达37 dB ;PPy涂层织物的屏 蔽效能与导电率、聚合时间等聚合条件有关 , PPy也用于氨纶弹性织物 或者原位聚合修饰 A1 O ,以PPy/A1,O 纳米颗粒涂于织物上 。PTh 氧化聚合于织物上也可获得较好的导电率¨ 。 尽管ICP涂覆织物或纤维具有较低的电阻率和 一定的屏蔽效能,但无论是纤维还是织物,均存在如 下问题:1)ICP带有颜色,如PANi呈绿色、PTh呈淡 蓝色,会影响其应用;2)无论是化学聚合还是电化 学聚合,均存在设备腐蚀问题;3)耐洗涤性较差; 4)与金属化织物相比加工成本偏高。 1-2 表面镀覆金属的纤维或织物 采用化学镀、电镀等方式获得镀覆金属的纤维 或织物已得到商业化应用。金属化纤维是目前应用 最为成熟的兼具金属和纤维特性的纤维。如商业化 的表面镀覆银层的锦纶纤维,著名的有X—static、亨 通;此外,还有表面镀覆铜、镍的纤维。 对于织物而言,首先是单一金属涂层。如化学 镀镍” 、化学镀铜涤纶织物 及竹浆纤维织物、镀 银涤纶织物均用作电磁屏蔽织物,其屏蔽效能在 8 000 MHz内达到45~55 dB¨ 。采用含银填料 的环氧浸轧涤纶、棉、涤纶/粘胶、涤纶/棉混纺织物, 具有50~69 dB的屏蔽效能;镀镍或铜或银的腈纶 纤维非织造布/PP薄膜材料在50~1 000 MHz的 远场屏蔽效能达50~65 dB 。单一镀层容易氧化 或存在功能缺陷,多金属复合镀可改善电磁屏蔽或 其他性能。镍一磷/铜一镍多层化学镀涤纶织物的电 磁屏蔽效能优于镍一磷镀织物,抗腐蚀性能优于铜一 镍镀织物 。铜、镍等复合多金属镀层织物具有较 低价格,是镀银织物强有力竞争者。铜包覆石墨、 SiO,、A1,O 、TiO,颗粒,通过化学方法沉积在机织和 非织造布上 ,也是获得复合功能的一种方式。 采用磁控溅射技术在织物表面获得金属涂层是 另一种具有很好市场前景和竞争力的技术,且日渐 成熟,获得的金属镀层更薄,生产流程环保,结合牢 度更高。在金属/涤纶长丝织物溅射金属薄膜,涂层 越厚、基体织物孔隙率越低,屏蔽效能越高 。阴 极电弧真空沉积Cu、Ti、Cr在各类天然、合成纤维织 物或非织造布上也可获得柔性电磁屏蔽材料 ” 。 用Zn—Bi金属耙材磁控溅射到PP非织造布,结合牢 度好,屏蔽效能达45dBI 281。 还有一些新的方法有待进一步研究。例如,将 超顺磁纳米颗粒加入到PVA高分子中,通过静电纺 丝可获得在MHz频率范围内的微波加热材料以及 GHz频率范同内的超轻微波吸收材料 。铁氧体 涂层的碳纤维片材也具有电磁屏蔽效能 。 1.3 含金属纤维或金属化纤维的织物 通过各类金属丝生产丁艺可获得细度在几十微 米的铁纤维、不锈钢纤维等,以及通过金属镀层方法 获得的各类金属化纤维,采用该类纤维和常用纺织 纤维混纺、交织、并线、包 、刺绣、非织造等,是较为 成熟、价格低廉的一种电磁织物制备方式。其中,不 锈钢纤维是应用和研究最多的金属纤维 。 混纺是将金属短纤维和其他纺织短纤维有效结 合的途径。采用不锈钢和涤纶、棉或竹碳等短纤维 混纺是获得该类机织物的常用途径 ,复合热塑性 TPU膜后,可获得兼具静水压、透气透湿性能的电磁 屏蔽织物 。铜线、镀覆银层的纤维也是用以混纺 的常用纤维 。 交织和并线适合于各类金属长丝在织物上的应 用。将金属线如铜、不锈钢与各类纤维并线,如与棉 纤维并线 或与锦纶长丝并线 。 后织人、铜单丝 直接织入涤纶长丝机织物 、或者不锈钢和涤纶纤 第1期 肖 红等:电磁纺织品研究进展 ・153・ 维直接交织获得织物 。这些织物的织造方式和 纱线间距显著影响屏蔽性能,织物中金属纱线的孔 径尺寸和接触阻抗是影响织物屏蔽效能的关键因 素 。为进一步改善手感,采用普通纺织纤维包覆 金属长丝的包芯纱用于电磁屏蔽织物。比如锦纶长 丝包裹铜纤维和不锈钢芯丝织物 、棉/铜纱线、 棉/不锈钢包芯纱、玻璃纤维/棉包芯纱织物 、 腈纶包覆废铜丝铜线等 ,而利用摩擦纺可获得 铜丝含量高达33%的棉/铜包芯纱 。这些织物 都具有一定的屏蔽效能,且织物结构、金属纤维直径 及含量、织物密度、盖覆系数、加入方式等对屏蔽效 能都有影响。继续用纳米银处理棉包铜包芯纱织 物 、或者对涤纶包覆铜丝的包芯纱织物化学镀 镍 ,均可提高其电磁屏蔽效能。这些织物经过磨 损后起球起毛,各项性能均不如表面光滑的织物,如 表面电阻增加,半衰期变长,屏蔽效能降低 。 刺绣也是将金属纤维结合在织物上的方式之 一,且可以获得不同结构形状。将导电纤维以刺绣 方式附着于涤纶或亚麻织物上,或者在多层亚麻、亚 麻和聚丙烯混纺非织造布中植入开口谐振环,均可 获得具有良好电磁屏蔽作用的纺织品 。 在上述纺织方法中,由于金属长丝缺少延伸性 能,混纺是利于织造的一种方式;而并线、交织、包芯 这些方式都需要金属长丝,较粗的长丝不利于织造, 而较细的长丝会大大提高成本。刺绣是获得谐振及 不同金属平面结构单元的有效方式。 以上含金属织物都针对电磁屏蔽或静电性能的 改善。雷达吸波材料是电磁纺织品的另一个重要用 途。在羰基铁粉末上沉积铜作为改性吸波剂并以一 定的质量比涂覆于非织造布上,2 mm厚、面密度为 200 g/m 的织物在8~12 GHz内的反射率达 一8.43 dB,峰值可达一26 dB 。以含导电碳黑和 碳纤维的玻璃纤维/环氧树脂层作为面板,以含多壁 碳纳米管的聚氨酯泡沫作为芯材,构建较为柔性的 雷达吸波材料,在8~12 GHz的反射率达一10 dB, 峰值可达一30 dB ,但上述雷达吸波材料的频宽 均较窄。 1.4磁性纤维 传统的磁性纤维是坡莫合金(铁镍合金)等高 磁导率合金纤维。此后开发的聚合物基磁性纤维是 将铁、铁氧体等磁性粉体加入到纺丝液中、通过纺丝 加工制得磁性纤维。例如,将由纤维素和磁性粉末 改性剂制备磁性纤维,这些磁性纤维的磁学性能和 力学性能取决于磁性填料及其添加量 ;以磁性纺 织纤维为轴心,包覆含平行导电纤维的织物,构筑纺 织磁性线圈,可作为感应传感器和电磁激励器的部 件 。具有高磁导率的FeBiSn金属线,可作为 10 GHz以上的吸波剂填料 。 由于花式纱线结构和由导电螺线管缠绕先串联 后并联的铁磁材料构成的电系统相似,因此将导线 和磁性纤维并线,使得导线缠绕磁性纤维,是最近发 展起来的另外一种获得磁性元件的方法。如采用漆 包铜线缠绕不锈钢线,可以减弱电动势、磁化不 锈钢 。 2 多层复合平面电磁织物 遵循反射、吸收及多次反射的电磁屏蔽或耗损 机制,设计多层复合电磁织物。例如,最上层采用透 射性能较好的、中间层采用具有良好吸收性能、底层 采用反射性能良好的材料,并充分利用多层间的层 问反射和吸收作用,这个基于结构设计的多层电磁 织物在波兰纺织研究所得到了较为系统的研究 。 现有技术已经可以获得:含不锈钢的涤纶针织 物、涂有石墨的弹性聚氨酯、涂有铝粉的聚氨酯、含 不锈钢和镀银织物的涤纶针织物、PANi涂层的涤纶 机织物等,将这些织物或聚合物膜组合成3~7层的 多层复合织物,在0.8~18 GHz有高达55 dB的屏蔽 效能,而织物厚度仅为1.0~2.0 mm、面密度仅在 190~420 g/m 之间;在8~18 GHz内,其吸收系数 在30%以上,部分超过了90%,但反射系数和透射 系数均低于20%,实现了轻、薄、宽、强的柔性电磁 屏蔽织物 J。例如,将含不锈钢的涤纶机织物、 2层含铝粉的聚氨酯层、以及含不锈钢和银纤维的 针织涤纶织物进行复合,获得面密度为277 g/m 的 复合织物,在0.8~18 GHz内的屏蔽效能高达 50 dB,且聚氨酯层的弹性增加了复合织物的柔软 性。由于反射损耗对屏蔽效能的贡献较大,因此部 分织物可采用三维立体结构。 上述研究提供了一种新的思路及研究方向:对 于不同方法获得的金属化织物,应该研究其对电磁 波的作用机制,并根据机制差异,加以复合利用,可 能会拓宽新的应用领域。 3 三维立体结构织物 上述文献都着重于平面纺织品的金属化制备及 其性能,均没有考虑到在现有金属化水平下,织物三 ・154・ 纺织学报 第35卷 维或周期性结构对电磁波的作用;且这些织物的带 宽均有限 。三维结构的金属化织物对入射电磁 波具有极好的散射作用,织物上周期性排列的导电 金属环或导电织物上周期性排列的绝缘金属环是柔 性化的频率选择表面,金属化织物的缝隙孔洞和截 止频率具有相关性等,这些创新的将织物结构引入 该领域的研究最近得到了发展¨ 。 比如镀银锦纶长丝织成绒毛长度为8 mm的导 电毛绒织物,加工时镀银长丝在地组织固结,成为基 本直立的u字形导电体,在广泛的频率范围内,大 多数人射电磁波进入到绒毛之间,进行多次反复的 反射而消耗能量。类似地,在玻璃纤维一环氧基板 上以5 mm间距打孔、间距为10 mm的有孔基板问穿 过棉/不锈钢纱线,从中剖开形成毛绒长度为5 mm 的立绒织物,其反射率在一5 dB以下的频宽可达 10 GHz,与相同衰减水平的吸波材料相比,质量大 幅度减轻。 以镀银锦纶长丝为间隔纱线、以聚酯长丝为两 端面原料,并将间隔纱线固结在2个端面形成三维 立体结构间隔织物。其中,导电间隔纱线成组排列, 每组导电间隔纱线均成圆形;且在间隔织物底面,间 隔纱线在较小的圆周上固结;在问隔织物顶面,间隔 纱线在较大的圆周上同结;由此,间隔纱线组成一个 个向上开放的、比较平坦的锥台,便于电磁波向更广 的范围散射,以降低特定方向的反射率。根据上述 思路设计的间隔织物,反射率峰值可达到一30~ 一20 dB,反射率在一5 dB以下的带宽可达20 GHz, 是一般吸波材料不可能实现的。 4 其他研究 基于纺织的导电复合材料、电磁屏蔽织物测试 方法或理论模型以及该类织物在天线上的应用也得 到关注。 在导电复合材料方面,碳黑和碳纳米管常作为 导电组分。例如以高熔点聚丙烯高分子为中间层、 以添加了碳黑或多壁碳纳米管的较低熔点高分子带 状物作为上下2层构筑的双组分带/纤维导电高分 子复合物,具有275 S/m导电率和500 MPa拉伸强 力 。如前所述的金属纤维也是复合材料导电组 分之一。比如以不锈钢和短纤维纱为导电填料,以 PP为本体、玻璃纤维为增强相,可制备具有屏蔽效 能的复合材料 。本征导电高分子也是导电填料 之一。比如以PANi和PPy为导电填料、聚甲基丙 烯酸甲酯和聚氯乙烯为主体、E一玻璃纤维为增强相, 制备的复合材料在0.01~1 000 MHz内的屏蔽效能 达69 dB 。 在涉及到测试方法和理论模型方面,讨论了现 有针对平面状屏蔽材料的测试方法及其局限、应用 范围等 ;发展了针对多层电磁屏蔽织物在1~ 5 GHz的简单快速的测试方法。。 ;获得了磁性纤维 的导磁率的计算机模型 和3一D机织物及复合材 料的介电常数的理论模型 。 可穿用的纺织天线、或基于纺织结构的柔性天 线是电磁纺织品的另一个主要用途。目前发展了针 对纺织结构的不均一和不完美嵌入特性的计算天线 的有效介电常数和正切耗损的模型 ,开发了不同 的纺织基系统天线 “一 ,分析了纱线卷曲对纺织结 构天线的电磁性能的不利影响 。 5 结 语 由2000年以来的金属化纺织材料或电磁纺织 品相关的文献可知,制备导电化织物的一个途径是 将导电高分子和纺织材料有效结合;另一途径是将 金属和纺织材料有效结合。前者还处于实验室阶 段,且存在固有颜色、结合牢度差,不易制备,成本高 等缺点;后者已经达到了商品化的阶段,尤其是通过 混纺、交织、刺绣及磁控溅射等技术手段将金属和纺 织材料结合,均可以获得性能良好的金属特性。 平面状的金属化织物在电磁屏蔽领域已经广泛 应用,虽然文献报道和商品广告均称有良好的屏蔽 效果,但是还有诸多问题需要明确。比如:金属长丝 和短纤维用于纺织品后的屏蔽效能差异及机制差 异;以金属长丝为核的包芯纱织物是否具有良好的 屏蔽效能;织物的缝隙、孑L洞和屏蔽效能的相关性; 不同金属纤维屏蔽材料的屏蔽机制等。 多层复合平面状织物则为电磁纺织品的发展拓 宽了更多的实现途径。要想合理应用多层复合平面 状电磁织物,弄清楚不同金属化织物和电磁波的相 互作用是先决条件。 从织物结构设计出发,将织物的金属性能和j 维立体、二维周期性结构有效结合,可开拓电磁纺织 品设计的另一个新视野,并且已经在雷达吸波材料、 兼具舒适性和电磁屏蔽性能的屏蔽织物、频率选择 性透通织物、信号拦截织物等方面显示出极好的应 用前景。 第1期 肖 红等:电磁纺织品研究进展 ・155・ 参考文献: [1] 施楣梧,肖红,王群.纺织品电磁学研究及电磁纺织 品开发[J].纺织学报,2013,34(2):76—84. SHI Meiwu,XIAO Hong,WANG Qun.Research on textile electromagnetism and the development of coated fabrics[J].Journal of Thermoplastic Composite Materials,2007,2O(3):241—254. [13] KAYNAK A. HAKANSS0N E. Characterizati0n 0f conducting polymer coated fabrics at microwave frequencies[J]. International Journal of Clothing Science and Technology,2009,21(2/3):117—126. electromagnetic textile[J].Journal of textile research, 2013,34(2):76—84. [14] VU Q T,DUONG N T,DUONG N H.Polypyrrole/ A12 O3 nan0comp0sites:preparation,characterisation and electromagnetic shielding properties[J].Journal of [2] KIM B,KONCAR V,BRUNIAUX P.Electromecha— nical and morphological properties of pet conductive polymer ifbers:modeling and simulation[J].Journal of Advanced Materials,2006,38(3):12—20. [3] KIM B,KONCAR V,DUFOUR C.Polyaniline—coated pet conductive yarns:study of electrical,mechanical, and electro—mechanical properties[J]. Journal of Applied Polymer Science,2006,101(3):1252—56. [4]DEVAUX E,KONCAR M,KIM B,et a1.Processing and characterization of conductive yarns by coating or bulk treatment for smart textile applications[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control,2007,29(3/4):355—376. [5] VARESANO A,TONIN C. Improving electrical performances of wool textiles:synthesis of conducting polypyrrole on the fiber surface[J].Textile Research Journal,2008,78(12):1110—1115. [6] ERDOGAN M K,KARAKISLA M,SACAK M. Preparation. characterization and electromagnetic shielding effectiveness of conductive p0lythi。phene/ poly(ethylene terephthalate)composite fibers[J]. Journal of Macromolecular Science Part A:Pure and Applied Chemistry,2012,49(6):473—82. [7] AKSIT A C,ONAR N,EBEOGLUGIL M F,et a1. E1ectromagnetic and electrical properties of coated cotton fabric with barium ferrite doped polyaniline film[J]. Journal of Applied Polymer Science,2009,1 13(1): 358—366. [8] ONAR N,AKSIT A C,EBEOGLUGIL M F,et a1. Structural, electrical, and electromagneti properties of cotton fabrics coated with polyaniline and polypy— rrole[J].Journal of Applied Polymer Science,2009, 114(4):2003—2010. [9] KIM H A,KIM M S,CHUN S Y,et a1.Characteristics of electrically conducting polymer—coated textiles[J]. Molecular Crystals and Liquid Crystals,2003(405): 161—169. [10]KIM H K,KIM M S,SONG K,et a1.Emi shielding intrinsically conducting polymer/pet textile composites[J]. Synthetic Metals,2003,135(1—3):105—106. [11]AVLONI J,LAU R,OUYANG M,et a1.Polypyrrole— coated nonwovens for electromagnetic shielding[J]. Journal of Industrial Textiles,2008,38(1):55—68. [12] AVLONI J,OUYANG M,FLORIO L,et a1.Shielding effectiveness evaluation of metallized and polypyrrole一 Experimental Nanoscience,2009,4(3):213—219. [15] DAS D,SEN K,SARAOGI A,et a1.Experimental studies on electro—conductive fabric prepared by in situ polymerization of thiophene onto polyester[J].Journal of Applied Polymer Science,2010,116(6):3555—3561. [16] KNITTEL D,SCHOLLMEYER E.Electrically high— conductive textiles[J]. Synthetic Metals,2009, 159(14):1433—1437. [17] SONEHARA M,NOGUCHI S,KURASHINA T,et a1. Development of an electromagnetic wave shielding textile by electroless Ni-based alloy plating[J]. Ieee Transactions on Magnetics,2009,45(10):4173—4175. [18] HAN E G,KIM E A,OH K W.Electromagnetic interference shielding effectiveness of electroless Cu— plated pet fabrics[J]. Synthetic Metals,2001, 123(3):469—476. [19] LU Y X,LIANG Q,XUE L L.Palladium—free catalytic electroless copper deposition on bamboo fabric: preparation, morphology and electromagnetic properties[J].Applied Surface Science,2012,258(10): 4782—4787 [20] LU Y X,XUE L L. Electromagnetic interference shielding,mechanical properties and water absorption of copper/bamboo fabric(Cu/Bf)composites[J]. Composites Science and Technology,20 1 2,72(7): 828—834. [21] PERUMALRAJ R,ANILKUMAR A,DEVI A S N,et a1.Silver—iflled electrically conductive epoxy and silver nitrate—plated textile composite materials for eme[J]. Journa1 of Reinforced Plastics and Composites,201 1, 30(3):203—215. [22] PFLUG G,VORBACH D,REINEMANN S.Shielding electromagnetic radiation[J].Kunststoffe-Plast Europe, 2004(94):81—85. [23] JIANG S X,GUO R H.E1ectromagnetic shielding and corrosion resistance of electroless Ni・-P/Cu-Ni multilayer plated polyester fabric[J]. Surface&Coatings Technology,2009,205(17/18):4274—4279. [24] PETROVA M,GEORGIEVA M,DOBREVA E,et a1. Electroless deposition of nanodisperse metal coatings on fabrics[J]. Bulgarian Chemical Communications, 2012,44(1):92—98. [25] LAI K,SUN R J,CHEN M Y,et a1.Electromagnetic shielding effectiveness of fabrics with metallized ・156・ 纺织学报 第35卷 polyester filaments[J].Textile Research Journal, 2007,77(4):242—246. [26] PROUDNIK A,ZAMASTOTSKY Y,SIARHEYEV V, et a1.Electromagnetic interference shielding properties of the Cu,Ti and Cr coatings deposited by arc・PVD 0n textile materials[J].Przeglad Elektrotechniczny,2012, 88(6):81—83. [27] BULA K, KOPROWSKA J. JANUKIEWICZ J. Application of cathode sputtering for obtaining ultra—thin metallic coatings on textile products[J].Fibres& Textiles in Eastern Europe,2006,14(5):75—79. [28] ZIAJAA J.KOPROWSKA J.JANUKIEWICZ J.Using plasma metallisation for manufacture of textile screens against electromagnetic fields[J]. Fibres&Textiles in Eastern Europe,2008,16(5):64—66. [29] BABINEC P. JIRSAK O. Microwave absorbing nonwoven textile from electrospun magnetically responsive nanofibres[J]. Optoelectronics and Advanced Materials—Rapid Communications,2008, 2(8):474—477. [30] MURAKAMI R I,YAMAMOTO H,KIM C K,et a1. E1ectr0magnetic wave shieding effectiveness of carbon fiber sheet coated ferrite film by microwave—hydrothermal process[J].International Journal of Modern Physics B, 2003,17(8/9):1235一l241. [31] 王建忠,奚正平,汤慧萍,等.不锈钢纤维织物电磁屏 蔽效能的研究现状[J].材料导报A,2012,26(10): 33—35. WANG Jianzhong,X1 Zhengping,TANG Huiping,et a1. Research progress of electromagnetic shielding effectiveness of stainless steel fabric『J].Materials Review A,2012,26(10):33—35. [32] CHENG K B,LEE M L,RAMAKRISHNA S,et al Electr0magnetic shielding effectiveness of stainless steel/ polyester woven fabrics[J].Textile Research Journal, 2001,71(1):42—49. [33] LOU C W,LIN J H.Evaluation of bamboo charcoal/ stainless steel/tpu composite woven fabrics[J].Fibers and Polymers,2011,12(4):514—520. [34] PALAMUTCU S, OZEK A, KARPUZ C, et a1. Electrically conductive textile surfaces and their electr0m gnetic shielding efifciency measurement[J]. Tekstil Ve Konfeksiyon,2010,20(3):199—207. [35] BEDELOGLU A, SUNTER N, BOZKURT Y. Manufacturing and properties of yarns containing metal wires[J]. Materials and Manufacturing Processes, 2011,26(11):l378—1382. [36] CHEN H C,LEE K C,LIN J H.Comparison of electromagnetic shielding effectiveness properties of diverse conductive textiles via various measurement techniques[J]. Journal of Materials Processing Technology,2007(192):549—554. [37] RAJENDRAKUMAR K.THILAGAVATHI G.Electro一 magnetic shielding effectiveness of copper/pet composite yarn fabrics J].Indian Journal of Fibre&Textile Research,2012,37(2):1 33—137. [38] SHYR T W,SHIE J W.Elect Tlagnetic shielding mechanisms using soft magnetic stainless steel fiber enabled polyester textiles[J].Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2012,324(3):4127—4132. [39] CHEN H C,LEE K C,LIN J H,et a1.Comparison of electr0magne【ic shielding effectiveness properties of diverse conductive textiles via various measurement techniques[J]. Journal of Materials Processing Technology,2007(92):549—554. [40] PERUMALRAJ R,DASARADAN B S.Electromagnetic shielding effectiveness of doubled copper—cotton yarn woven materials l J. Fibres&Textiles in Eastern Europe,2010,18(3):74—8O. [41] PERUMALRAJ R.DASARADAN B S.NALANKILLI G.Copper,stainless steel,glass core yarn,and ply yarn woven fabric composite materials properties[J], Journa1 of Reinforeed Plastics and Composites,2010. 29(20):3074—3082. [42] PERUMALRAJ R,NALANKILLI G,DASARADAN B S.Textile composite materials for EMC[J].Journal of Reinforced Plastics and Composites,2010,29(19): 2992—3005. [43] CEKEN F,ERDOGAN U H.KAYACAN O,et a1. Electromagnetic shielding efficiency of nonwoven insulation panels designed with recycled textiles and copper wires[J].Journal of'the Textile Institute,20 1 2, 103(6):669—675. [44] CEKEN F,KAYACAN O,OZKURTT A,et a1.The electromagnetic shielding properties of some conductive knitted fabrics produced on single or double needle bed of a flat knitting machine[J].Journal of the Textile Institute,2O12,103(9):968—979. [45] RAMACHANDRAN T,VIGNESWARAN C.Design and development of copper core conductive fabrics for smart textiles[J].Journal of Industrial Textiles,2009, 39(1):81—93. [46] PERUMALRAJ R.NALANKILLI G.ARUNPRASATH V K,et a1.Nanosilver finishing of composite materials for emse『J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites,2010,29(18):2753—2770. [47] PERUMALRAJ R.DASARADAN B S.Electroless nickel plated composite textile materials for electromagnet compatibility[J].Indian Journal of Fibre&Textile Research,2011,36(1):35—41. [48] VARNAITE S.KATUNSKIS J.Influence of abrasion on electrostatic charge decay of woven fabrics with conductive yarns[J].Materials Science Medziagotyra, 2009,15(2):160—166. [49] MICHALAK M,BRAZIS R,KAZAKEVICIUS V,et a1. Nonwovens with implanted split rings for barriers against 第1期 肖 红等:电磁纺织品研究进展 ・157・ electr0magnetic radiation[J]. Fibres &Textiles in Eastern Europe,2006,14(5):64—68. [50] MICHALAK M,KAZAKEVICIUS V,DUDZINSKA S, et a1.Textiles embroidered with split—rings as barriers against microwave radiation[J].Fibres&Textiles in Eastern Europe,2009,17(1):66—7O. [51] ANIOLCZYK H.KOPROWSKA J.MAMRO P,et a1. Application of electrically conductive textiles as electromagnetic shields in physiotherapy[J].Fibres& Textiles in Eastern Europe,2004,12(4):47—50. [52] 1JJ w P,ZHU L Q,GU J,et a1.Microwave absorption properties of fabric coated absorbing material using modified carbonyl iron power[J].Composites Part B Engineering,2011,42(4):626—630. [53] PARK K Y,LEE S E,KIM C G,et a1.Fabrication and electromagnetic characteristics of electr0magnetic wave absorbing sandwich structures[J].Composites Science and Technology,2006,66(3/4):5765—84. [54] RUBACHA M,ZIEBA J.Magnetic cellulose fibres and their application in textronics[J].Fibres&Textiles in Eastern Europe,2007,15(5/6):101—104. [55] RUBACHA M,ZIEBA J.Magnetic textile elements[J]. Fibres&Textiles in Eastern Europe,2OO6,14(5):49—53. [56] LOGHIN C,URSACHE M,IONESCU I.Experimental research on the sewability of ferromagnetic micro-wires[J]. Tekstil Ve Konfeksiyon,2010,20(4):373—378. [57] GRABOWSKA K E,MARCINIAK K,CIESIELSKA・ WROBEL I L.The analysis of attenuation of electromagnetic field by woven structures based on hybrid fancy yarns[J].Textile Research Journal,20 1 1, 81(15):1578—1593. [58] KOPROWSKA J,PIETRANIK M,STAWSKI N.New type of textiles with shielding properties[J].Fibres& Textiles in Eastern Europe,2004,12(3):39—42. [59] BRZEZINSKI S,RYBICKI T,KARBOWNIK I,et a1. Light,multi—layer,screening textiles with a high capacity for absorbing electromagnetic fields in the high rfequency range[J].International Journal of Materials Research,2012,103(5):638—642. [6O] BRZEZINSKI S,RYBICKI T,KARBOWNIK I,et a1. Textile multi—layer systems for protection against electr0magnetic radiation[J]. Fibres&Textiles in Eastern Europe,2009,17:66—71. [61] BRZEZINSKI S,RYBICKI T,MALINOWSKA G,et a1.Effectiveness of shielding electromagnetic radiation, and assumptions for designing the multi—layer structures of textile shielding materials[J].Fibres&Textiles in Eastern Europe,2009,17(1):60—65. [62] CIESIESKA W I,GRABOWSKA K.Estimation of the emr shielding effectiveness of knit structures[J].Fibres &Textiles in Eastern Europe,2012,20(2):53—60. [63] DENG H,SKIPA T,BILOTTI E,et a1.Preparation of high—performance conductive polymer fibers through morphological control of networks formed by nano— ifllers[J]. Advanced Functional Materials,2010, 20(9):1424—1432. [64] CHENG K B,RAMAKRISHNA S,LEE K C. Development of conductive knitted--fabric--reinforced thermoplastic composites for electromagnetic shielding applications[J].Journal of Thermoplastic Composite Materials,2000,13(5):378—399. [65] GEETHA S,KUMAR K K S,MEENAKSHI S,et a1. Synergetic effect of conducting polymer composites reinforced e—glass fabric ofr the control of electromagnetic radiations[J].Composites Science and Technology,2010,70(6):1017—1022. [66] WIECKOWSKI T W.JANUKIEWICZ J M.Methods for evaluating the shielding effectiveness of textiles[J].Fibres &Textiles in Eastern Europe,2006,14(5):18—22. [67] VOLSKI V,VANDENBOSCH G A E,VASYLCHENKO A. A dedicated technique to measure shielding effectiveness of textiles using a two--horn antenna set-・ up[J].Journal of the Textile Institute,2011,102(2): 164—171. [68] WIAK S, FIRYCH—NOWACKA A, SMOLKA K. Computer models of 3-D magnetic microfibres used in textile actuators[J].Compel the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering,2010,29(5):1159—1171. [69] YAO L,WANG X,LIANG F,et a1.Modeling and experimental verification of dielectric constants for three— dimensional woven composites[J].Composites Science and Technology,2008,68(7/8):1794—1799. [70] DECLERCQ F, ROGIER H,HERTLEER C. Permittivity and loss tangent characterization for garment antennas based on a new matrix・-pencil two・・line method『J]. Ieee Transactions on Antennas and Propagation,2008,56(8):2548—2554. [71] SALMAN A O,BICAK E,SEZGIN M.Wideband antenna with conductive textile radiators for a dual— sensor subsurface detection system[J]. Ieee Transactions on Antennas and Propagation,201 1, 59(10):3746—3755. [72] ZHU S Z,LANGLEY R.Dual—band wearable textile antenna on an EBG substrate  IJ 1.Ieee Transactions on Antennas and Propagation,2009,57(4):926—935. [73] XU F J,YAO L,WANG X,et a1.Effect of conductive yarn crimp in radiation patch on electromagnetic performance of 3D integrated microstrip antenna[J]. Composites Part B:Engineering,2012,43(2):465—470. 

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