韓國材料科學研究所科學家研制出一款復合材料超薄膜。這款材料能夠吸收99%以上來自5G、6G、WiFi以及自動駕駛車載雷達等不同頻段的電磁波,有望提高無線通信的可靠性。相關論文發表于新一期《先進功能材料》雜志。
電子元件發出的電磁波會導致附近其他電子設備性能下降。為防止這種情況發生,電磁屏蔽材料應運而生。傳統電磁屏蔽材料大多采用反射方式,能反射90%以上的電磁波,實際吸光度只有10%左右。而擁有較高吸光度的材料,往往只能吸收單個頻帶內的電磁波。
為打破這一困境,研究團隊開發出這款復合材料。它在3個不同頻帶內均展現出小于1%的低反射率和超過99%的高吸光度,且厚度不足0.5毫米。此外,最新超薄膜還具備柔軟、耐用等性能,即使在折疊和展開數千次后也能保持形狀,非常適用于可卷曲手機和可穿戴設備等領域。
此次研究通過改變鐵氧體的晶體結構,合成出了一種具有選擇性吸收電磁波的磁性材料。在此基礎上,這種超薄聚合物復合膜背面加入了導電圖案,以控制電磁波的傳播。通過巧妙地調整導電圖案形狀,超薄膜能夠顯著減少特定頻率下的電磁波反射。此外,超薄膜背面還應用了高屏蔽性能的碳納米管膜,以進一步增強材料的電磁波屏蔽能力。
韓國材料科學研究所科學家研制出一款復合材料超薄膜。這款材料能夠吸收99%以上來自5G、6G、WiFi以及自動駕駛車載雷達等不同頻段的電磁波,有望提高無線通信的可靠性。相關論文發表于新一期《先進功能材料》雜志。
電子元件發出的電磁波會導致附近其他電子設備性能下降。為防止這種情況發生,電磁屏蔽材料應運而生。傳統電磁屏蔽材料大多采用反射方式,能反射90%以上的電磁波,實際吸光度只有10%左右。而擁有較高吸光度的材料,往往只能吸收單個頻帶內的電磁波。
為打破這一困境,研究團隊開發出這款復合材料。它在3個不同頻帶內均展現出小于1%的低反射率和超過99%的高吸光度,且厚度不足0.5毫米。此外,最新超薄膜還具備柔軟、耐用等性能,即使在折疊和展開數千次后也能保持形狀,非常適用于可卷曲手機和可穿戴設備等領域。
此次研究通過改變鐵氧體的晶體結構,合成出了一種具有選擇性吸收電磁波的磁性材料。在此基礎上,這種超薄聚合物復合膜背面加入了導電圖案,以控制電磁波的傳播。通過巧妙地調整導電圖案形狀,超薄膜能夠顯著減少特定頻率下的電磁波反射。此外,超薄膜背面還應用了高屏蔽性能的碳納米管膜,以進一步增強材料的電磁波屏蔽能力。
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