Aller au contenu principal
2025 article

Bioinspired 3D Vermiculite/Aramid Nanocomposites for High-Performance Flexible Electrical Insulation

6Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Modern electronic systems are evolving toward miniaturized designs, flexible architectures, and high-power-density requirements. However, progress in developing electrical insulation materials that integrate mechanical robustness, flexibility, and thermal stability remains a critical challenge. This study introduces a novel nacre-inspired aramid-vermiculite nanopaper featuring a 3D interconnected layered network, designed for use in flexible electrical insulating applications. By embedding high-aspect-ratio vermiculite nanosheets within a three-dimensional aramid nanofiber network, we fabricated a high-strength, high-toughness electrical insulating nanopaper via a continuous sol–gel-film conversion method. The resulting nanopaper exhibits exceptional mechanical properties, achieving a tensile strength of 186 MPa, a work of fracture of 55 MJ m –3, and a strain-to-failure of 38.6%. Furthermore, it demonstrates high dielectric strength (193 kV mm –1 ) and nonflammable characteristics. The bioinspired vermiculite-based nanopaper displays superior electrical breakdown resistance and flame retardancy, highlighting its potential for advanced electrical insulation applications. The fabrication process and microstructural analysis reveal the importance of the 3D interconnected layered structure in achieving these enhanced properties.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Bioinspired 3D Vermiculite/Aramid Nanocomposites for High-Performance Flexible Electrical Insulation
Date Crossref
10/09/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Hunan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Laser Manufacturing pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Hunan University, Henan Academy of Sciences et College of Materials Science and Engineering, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Supercapacitor Materials and FabricationLayered Double Hydroxides Synthesis and ApplicationsBone Tissue Engineering Materials

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.