Ultra-ljochtgewicht sulver / redusearre grafeen okside (rGO) coated karbonisearre-melamine skuim resultearret in hege elektromagnetyske ynterferinsje shielding effektiviteit en hege absorption koëffisjint.

Koartlyn hawwe Sun Rong en oare relatearre ûndersikers fan it Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, in ienfâldige ienstaps waarmtebehannelingstrategy foarsteld om lichtgewicht sulver/redusearre grafeenokside-coated karbonisearre melamine (CMF/rGO/Ag) skommaterialen te meitsjen. It karbonisearre-komposit melamine skommateriaal levere poerbêste meganyske eigenskippen en in poerbêst EMI-ôfskermingseffekt (EMI SE).

 

De opkomst fan 5G-kommunikaasje en smartphones hat it probleem fan elektromagnetyske ynterferinsje fergrutte.

Swiere elektromagnetyske ynterferinsje kin gegevensferlies, systeemfalen feroarsaakje en sels minsklike sûnens yn gefaar bringe.

De ûntwikkeling fan hege-optreden elektromagnetyske ynterferinsje shielding materialen mei ultra-lege tichtheid en goede meganyske fleksibiliteit is in effektive manier te ûnderdrukken skealike elektromagnetyske weach fersmoarging of strieling.

 

Foar tradisjonele metalen materialen hat it ferbetterjen fan konduktiviteit altyd de primêre strategy west foar it realisearjen fan hege-prestaasjes shielding materialen.

Derneist binne nije nanomaterialen lykas grafeen, koalstofnanotubes, en MXene ek rapportearre om hege EMI-skermprestaasjes te hawwen.

Troch it heul fleksibele produksjeproses fan nanomaterialen wurde dizze materialen ferwurke yn skom- as filmfoarm foar EMI-ôfskerming. Yn ferliking mei de skuimde foarm fan nanomaterialen hawwe dichte films hegere konduktiviteit.

 

Hege conductivity kin direkt generearje hege EMI SE troch sterk wjerspegelje ynfallende elektromagnetyske weagen.

Bygelyks, de refleksjekoëffisjint fan elektromagnetyske wellen fan metalen mei hege konduktiviteit is normaal mear as 90%, wat betsjut dat 90% fan ynfallende elektromagnetyske weagen yn frije romte reflektearre wurde.

De reflektearre elektromagnetyske weagen kinne ek serieuze sekundêre elektromagnetyske strieling fersmoarging feroarsaakje. It is noch altyd in útdaging om EMI-ôfskermingsmaterialen mei hege prestaasjes te krijen mei lege elektromagnetyske weachrefleksjekoëffisjint.

 

De foam-type shielding materiaal is gearstald út in poreuze struktuer. Troch syn lichte gewicht, goede meganyske kompressibiliteit en ferstelbere EMI-skermprestaasjes, hat it grutte potinsjeel yn it ferfangen fan tradisjonele rigide metalen shielding-materialen.

Yn it bysûnder, de poreuze struktuer stelt it skom-type shielding materiaal te hawwen dúdlik meardere refleksjes op ynfallende elektromagnetyske weagen, sadat it skom kin absorbearje en attenuate elektromagnetyske weagen. It is rapportearre dat de poreuze struktuer de absorption fan elektromagnetyske weagen troch MXene sil ferbetterje.

 

Yn ferliking mei fêste materialen, de poreuze struktuer hat better elektromagnetyske wave impedance matching fermogen, en kin meitsje ynfallende elektromagnetyske weagen ynfiere de ynterne struktuer fan de shielding skom. Dêrom, EMI shielding materialen mei lege refleksje koëffisjint en hege absorption koëffisjint moatte hawwe goede impedance matching (lege refleksje) en hege meardere refleksje. Bygelyks, layered struktueren, multi-layer struktueren en isotropic struktueren binne taret, mei hege EMI SE en absorption coefficients. Yn 't algemien belûke komplekse struktueren en meardere komponinten faak mearstapsferwurking, en de meganyske fleksibiliteit is min.

 

De sulver-plated polyimide foam waard taret troch fysike spuiten metoade, en syn tichtheid wie 23kg / m3. De sulver-plated melamine foam waard taret troch gemyske deposition. It taret sulver-plated melamine foam hat in EMI hege SE fan 90 dB en in sulver ynhâld fan 63.5 wt%. Dêrneist wurdt ek foarsteld in koper / nikkel coated polymethacrylimide hybride skom en gouden nanopartikel coated polymeer-basearre nanofiber elektromagnetyske ynterferinsje shielding electroless plating metoade.

Troch de ynherinte ynterface-mismatch tusken it stive metaal en it fleksibele frame hawwe de metalen foam-skermingsmaterialen dy't taret binne troch elektroplating, elektroloaze plating en fysike spuiten lykwols minne meganyske eigenskippen. It ferbetterjen fan de ferbining tusken de metalen dieltsjes en de fleksibele foam skelet en it realisearjen fan metalen foam shielding materialen mei poerbêste meganyske eigenskippen binne noch fol útdagings.

Yn dizze stúdzje stelde de auteur in ienfâldige ien-stap waarmtebehannelingstrategy foar om lichtgewicht sulver / redusearre grafeenoxide-coated karbonisearre melamine (CMF / rGO / Ag) gearstalde skommateriaal te meitsjen, dat poerbêste meganyske eigenskippen hat en Excellent EMI shielding effekt (EMI SE). Troch de ferbettere ynterface tusken it gearstalde ramt en it sulver, toande it CMF / rGO / Ag-foam poerbêste strukturele stabiliteit nei 1000 laden-ûnladen kompresjetestsyklusen. Derneist berikte de EMI SE fan it skom 50.6 dB by in tichtens fan mar 16 mg cm2 g-1 en in ultra-lege Ag-ynhâld fan 0.09 vol%.

 

It is nijsgjirrich dat de gearwurking fan it poreuze ramt en meardere ynterfaces resultearre yn 'e ûngewoan hege absorptionskoëffisjint (mear as 0.5) fan it CMF / rGO / Ag-foam. De hege absorption koëffisjint shielding meganisme fan CMF / rGO / Ag foam waard fierder studearre troch finite elemint analyze (FEA). De treflike near-field EMI shielding prestaasjes fan CMF / rGO / Ag foam lit sjen dat lege tichtheid, sterke CMF / rGO / Ag foam hat grutte foardielen en brede tapassing perspektyf as EMI shielding materialen foar elektroanyske ferpakking.