制作方法
(1)在電器外殼上涂鍍低熔點金屬的金屬層,或是在表面涂敷混有金屬粉的導電性涂料;
(2)用含金屬的纖維或含導電成分的樹脂配合料制成金屬屏蔽殼。所制成的膜或殼的導電率至少應在10S/cm以上。
導電的金屬能對電磁波產生反射,吸收,和抵消等作用。從而起到減少電磁波輻射的作用。 不過當然不是隨便什么金屬都能起到作用的:(1)當干擾電磁場的頻率較高時,利用低電阻率的金屬材料中產生的渦流,形成對...
只能說應該是這樣,器只能某些波段的電磁波,最簡單的就是一張紙,他也是器,因為他可以擋光,他對一定波長范圍內的電磁波有效,波長太大的話衍射效應明顯,可以繞過去,波長太小的話穿透力增強,可以穿過去,還沒有...
只能說應該是這樣,器只能某些波段的電磁波,最簡單的就是一張紙,他也是器,因為他可以擋光,他對一定波長范圍內的電磁波有效,波長太大的話衍射效應明顯,可以繞過去,波長太小的話穿透力增強,可以穿過去,還沒有...
信息時代電子電氣設備的迅猛發(fā)展在給人們帶來方便的同時,也產生了大量的負面效應,如電磁信息泄露、電磁環(huán)境污染和電磁干擾等新的環(huán)境污染問題。高性能電磁波屏蔽材料已成為解決電磁波污染的關鍵技術。隨著高頻高速5G時代的到來以及可穿戴設備的發(fā)展,對電磁屏蔽材料提出了更高的要求。金屬材料雖具有良好的電磁屏蔽性能,但其密度大、易腐蝕等特點限制了其進一步應用。因此,發(fā)展高效、輕質、柔性、耐腐蝕金屬基電磁波屏蔽材料是一項重大挑戰(zhàn)。
近日,香港中文大學教授廖維新,中國科學院深圳先進技術研究院汪正平、孫蓉團隊在國際納米材料期刊Small上發(fā)表了最新研究成果Anticorrosive, ultra-light and flexible carbon-wrapped metallic nanowire hybrid sponges for highly efficient electromagnetic interference shielding(《用于高性能電磁屏蔽的耐腐蝕輕質柔性碳包覆金屬納米線雜化泡棉》)??蒲腥藛T采用水熱法和高溫退火制備了碳包覆銀納米線雜化海綿(Ag@C),該Ag@C海綿具有超輕(極低的密度3.2 mg/cm3)、良好的力學性能(可彎折、扭曲,以及在90%壓縮應變下完全回復)和優(yōu)異的電磁波屏蔽性能(在X-band和Ku-band高于70 dB)。更為重要的是,由于殼層碳對銀線的有效包覆及其特殊的多孔結構,Ag@C海綿表現(xiàn)出超疏水(水接觸角158o)和優(yōu)異的耐腐蝕性能(在pH=0的硝酸溶液下浸泡7天屏蔽性能無明顯變化)。該雜化海綿結合了金屬優(yōu)異的屏蔽性能和碳材料的輕質、柔性和耐腐蝕等優(yōu)點,綜合性能遠優(yōu)于傳統(tǒng)金屬材料和普通碳材料。該工作為開發(fā)高效、輕質、柔性、耐腐蝕金屬基電磁屏蔽材料提供了新的設計思路。香港中文大學博士生萬艷君為論文第一作者,廖維新、孫蓉為論文的共同通訊作者,團隊成員研究員朱朋莉和于淑會參與了該項研究工作。
此外,研究團隊將廉價易得的纖維素纖維與氧化石墨烯相結合,通過調控二者比例、退火溫度及氣氛,開發(fā)了超輕(密度僅為2.83 mg/cm3)且力學性能優(yōu)異的高效電磁屏蔽(47.8 dB)氣凝膠(Carbon, 2017; 115: 629-639)。在該研究基礎上,結合團隊前期石墨烯復合材料的研究(Composites Science and Technology,2016; 122: 27-35(Highly Cited Paper,Web of Science);RSC Advances, 2016, 6(61): 56589-56598;Composites Science and Technology, 2017; 141: 48-55),團隊還發(fā)展了一種摻雜石墨烯紙,通過對選取的大尺寸石墨烯進行碘摻雜,一方面大尺寸石墨烯具有較好的共軛結構,有利于提高其載流子傳輸;另一方面碘摻雜進一步提高了其載流子密度。因此,該摻雜石墨烯紙表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁波屏蔽性能(厚度僅為12.5微米,屏蔽效能高達52.2 dB)且力學性能相比于未摻雜石墨烯紙無明顯下降(Carbon, 2017; 122: 74-81)。該研究工作為開發(fā)高性能石墨烯基屏蔽膜提供了新的方法。
相關工作得到了國家重點研發(fā)專項(2017YFB0406300)、香港研究資助局(T23-407/13-N)、先進電子封裝材料廣東省創(chuàng)新團隊(2011D052)、廣東省高密度電子封裝關鍵材料重點實驗室(2014B030301014)等項目的資助。
論文鏈接
圖1高性能電磁屏蔽碳包覆銀納米線雜化海綿的制備:(a)Ag@C的制備示意圖;(b)碳化前與(c)碳化后雜化海綿示意圖及實物圖;(d)不同形狀的雜化海綿,表現(xiàn)出優(yōu)異的力學性能;(e)雜化海綿屏蔽電磁波原理示意圖。
圖2雜化海綿形貌結構及其在不同厚度和頻段下的電磁屏蔽性能
圖3經硝酸(pH=0)溶液浸泡7天后雜化海綿的屏蔽性能和形貌結構
來源:深圳先進技術研究院
信息時代電子電氣設備的迅猛發(fā)展在給人們帶來方便的同時,也產生了大量的負面效應,如電磁信息泄露、電磁環(huán)境污染和電磁干擾等新的環(huán)境污染問題。隨著高頻高速5G時代的到來以及可穿戴設備的發(fā)展,對電磁屏蔽材料提出了更高的要求。發(fā)展高效、輕質、柔性、耐腐蝕金屬基電磁波屏蔽材料是一項重大挑戰(zhàn)。
近日,香港中文大學教授廖維新,中國科學院深圳先進技術研究院汪正平、孫蓉團隊研發(fā)了一種新型電磁波屏蔽材料。其成果發(fā)表在國際納米材料期刊Small上。
高性能電磁屏蔽碳包覆銀納米線雜化海綿的制備
科研人員采用水熱法和高溫退火制備了碳包覆銀納米線雜化海綿,該海綿具有超輕(極低的密度3.2 mg/cm3)、良好的力學性能(可彎折、扭曲,以及在90%壓縮應變下完全回復)和優(yōu)異的電磁波屏蔽性能(在X-band和Ku-band高于70 dB)。更為重要的是,由于殼層碳對銀線的有效包覆及其特殊的多孔結構,該海綿表現(xiàn)出超疏水和優(yōu)異的耐腐蝕性能。
該雜化海綿結合了金屬優(yōu)異的屏蔽性能和碳材料的輕質、柔性和耐腐蝕等優(yōu)點,綜合性能遠優(yōu)于傳統(tǒng)金屬材料和普通碳材料。該工作為開發(fā)高效、輕質、柔性、耐腐蝕金屬基電磁屏蔽材料提供了新的設計思路。
此外,研究團隊將廉價易得的纖維素纖維與氧化石墨烯相結合,通過調控二者比例、退火溫度及氣氛,開發(fā)了超輕(密度僅為2.83 mg/cm3)且力學性能優(yōu)異的高效電磁屏蔽氣凝膠。
在該研究基礎上,結合團隊前期石墨烯復合材料的研究,團隊還發(fā)展了一種摻雜石墨烯紙,通過對選取的大尺寸石墨烯進行碘摻雜,一方面大尺寸石墨烯具有較好的共軛結構,有利于提高其載流子傳輸;另一方面碘摻雜進一步提高了其載流子密度。因此,該摻雜石墨烯紙表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁波屏蔽性能(且力學性能相比于未摻雜石墨烯紙無明顯下降。該研究工作為開發(fā)高性能石墨烯基屏蔽膜提供了新的方法。
用作高溫絕緣輻射屏罩、先進復合材料增強劑和功能復合材料,而鍍鎳石墨纖維可作燃料罐、防雷擊和電磁波屏蔽材料,用于軍事上的電力打擊,即所謂的石墨炸彈。