-
電磁波越來越多?不怕!現在有了新材料,可屏蔽99%的輻射
近日,針對微波輻射,科學家研製出了一種特殊織物,稱「法拉第織物」,可以阻擋幾乎所有的電磁波。這項研究成果來自美國德雷克塞爾大學(Drexel University),已發表在《Carbon》雜誌上。這種織物的關鍵成分是一種叫做MXene的材料,這一成果有助於保護可穿戴設備免受幹擾,保護人們免受潛在的危險輻射。
-
電磁輻射屏蔽材料,石墨烯材料在電磁波吸收領域的應用
碳材料是電磁屏蔽和吸波材料研究的重要內容,對於石墨、碳纖維、碳納米管等材料的電磁屏蔽和吸收性能的研究已經相當廣泛。石墨烯具有室溫量子霍爾效應和良好的鐵磁性,與石墨、碳纖維、碳納米管等材料相比,擁有獨特性能的石墨烯可以突破碳材料原有的局限,成為一種新型有效的電磁屏蔽和微波吸收材料。
-
金屬級超強、耐高溫複合薄膜,出色的電磁波屏蔽效果!
更重要的是,這種複合膜具有出色的電磁波屏蔽效果,可以消除> 99%的電磁波。在軍事、航空航天領域的電子設備中的實際應用以及可穿戴設備應用有很大前景。隨著電子設備的普及和通信技術的飛速發展,電磁輻射被視為一個嚴重的問題,不僅危害設備的正常運行和使用壽命,而且對人體健康也有害。因此,電磁屏蔽材料的研究引起了廣泛的關注。
-
科學家創造實驗性的「法拉第織物」可阻擋幾乎所有的電磁波
據外媒報導,德雷塞爾大學的研究人員創造了「法拉第織物」,可以阻擋幾乎所有的電磁波。關鍵成分是一種名為MXene的二維材料,這一發展可以幫助保護可穿戴設備免受幹擾,保護人們免受潛在的危險輻射。因此,設備內的重要元件通常被包裹在銅箔等屏蔽材料中。問題是,這些材料會增加整個器件的體積,而且由於它們會反射波,所以整體的噪聲仍然存在。MXenes是一類導電的二維材料,因其在製造可噴塗天線、導電粘土和更快充電電池電極方面的前景而備受關注。幾個月前,德雷塞爾大學研究團隊描述了一種特殊的MXene--碳氮化鈦--是如何製成一種優秀的電磁屏蔽材料的。
-
科學家創造出「法拉第織物」 ,可阻擋幾乎所有的電磁波
近日,來自德雷塞爾大學的研究人員宣布創造出了一種「法拉第織物」,可以阻擋幾乎所有的電磁波。關鍵成分是一種名為MXene的二維材料,這一發展可以幫助保護可穿戴設備免受幹擾,保護人們免受潛在的危險輻射。因此,設備內的重要元件通常被包裹在銅箔等屏蔽材料中。問題是,這些材料會增加整個器件的體積,而且由於它們會反射波,所以整體的噪聲仍然存在。MXenes是一類導電的二維材料,因其在製造可噴塗天線、導電粘土和更快充電電池電極方面的前景而備受關注。幾個月前,德雷塞爾大學研究團隊描述了一種特殊的MXene--碳氮化鈦--是如何製成一種優秀的電磁屏蔽材料的。
-
對屏蔽材料屏蔽電磁波的通俗理解
電磁波在穿過一塊屏蔽材料時,為什麼會發生衰減呢?關於這個物理過程,雖然用電磁波的理論可以精確地進行解釋,但是,我們作為產品工程師,並不需要了解到那個很深的程度。況且求解那套方程式也不是非專業人士能做到的。
-
科學網—新材料令電磁波輻射「聞風喪膽」
因此,電磁屏蔽/吸波材料的研究開發一直備受世界各國學術界和工業界的廣泛關注。 石墨烯帶來驚喜 所謂的電磁屏蔽/吸波材料主要包括金屬和高分子複合材料。傳統的金屬基電磁屏蔽材料存在密度大、結構設計困難等問題,並且應用也受到限制。
-
細菌纖維素生物材料變身電磁屏蔽材料
近年來,通過嚮導電或不導電的高分子基體中加入一定量導電填料製成複合型導電聚合物,為高效電磁屏蔽材料的開發提供了新方法。石墨烯(Graphene, GR)是由碳原子以sp 2 雜化軌道構成的六邊形蜂巢晶格結構的二維單層片狀材料,特殊的納米結構使其具有優異的物理化學性質,其優異的導電性能掀起了石墨烯納米複合電磁屏蔽材料研究的熱潮。
-
「MXenes之父」最新《ACS Nano》:MXenes電磁屏蔽性能與結構關係大...
目前大多數的研究中主要使用的是Ti3C2Tx型MXenes,而MXenes的種類繁多, 了解清楚MXenes電磁屏蔽性能與MXenes的化學組成、物理結構之間的關係對於MXenes材料進一步的發展和研究具有重要的意義 。
-
電磁屏蔽技術探討
如果屏蔽體不完整,渦流的效果降低,即屏蔽的效果大打折扣。3.2 屏蔽材料的屏蔽效能和應用場合電磁屏蔽技術的進展,促使屏蔽材料的形式不斷發展,而不再局限於單層金屬平板模式,屏蔽效能也不斷提高。應用時要特別注意不同的屏蔽材料具有不同的屏蔽效能和應用場合。3.2.1 金屬平板電子設備採用金屬平板做機箱,既堅固耐用,又具有電磁屏蔽作用。
-
二維材料雙光子吸收層數依賴特性研究取得進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所微納光電子功能材料實驗室研究員王俊課題組在二硫化鉬(MoS2)簡併雙光子吸收的層數依賴特性研究方面取得進展,為過渡金屬硫化物的非線性光學性質研究以及在光子學方面的應用提供了理論和實驗指導。相關研究成果發表於Photonics Research7, 762-770 (2019)。
-
寧波材料所在電磁屏蔽材料設計與製備方面取得進展
電磁屏蔽材料是一類能夠通過吸收和反射等方式來衰減電磁波能量傳播以有效抑制電磁幹擾和汙染的功能材料。中國科學院寧波材料技術與工程研究所高分子事業部研究員鄭文革和副研究員沈斌一直致力於高效電磁屏蔽材料的開發,前期已經在電磁屏蔽材料的製備以及性能研究方面取得一系列進展。近期,該團隊又從「變廢為寶」和可持續發展的角度出發,利用生物質廢棄物或生活廢棄物來設計和製備了輕質高效電磁屏蔽材料。
-
智能可穿戴《ACS Nano》電磁幹擾屏蔽的MXene超薄水凝膠
【背景介紹】太赫茲技術的快速發展需要高性能的電磁幹擾(EMI)屏蔽材料來創建安全的電磁環境。儘管在實現卓越的屏蔽效率(SE)方面取得了巨大突破,但傳統的屏蔽材料仍具有高反射率,一旦形成就無法進行重新編輯或回收,從而導致有害的二次電磁汙染和適應性差。
-
最新研究揭示二維材料的高度可調諧性!
關鍵字二維材料、傳感器、半導體背景二維材料已成為科學界的一個非常有前景的前沿領域。這種材料非常輕薄,而且具有優異的電氣和光學特性。典型的二維材料有石墨烯、氮化硼、過渡族金屬化合物(二硫化鉬、二硫化鎢、二硒化鎢)、黑磷等等。各國科學家們都蜂擁至這個新興領域,想辦法發掘出二維材料的卓越特性。
-
電磁幹擾的屏蔽方法
對設計工程師而言,採用屏蔽材料是一種有效降低EMI的方法。如今已有多種外殼屏蔽材料得到廣泛使用,從金屬罐、薄金屬片和箔帶到在導電織物或卷帶上噴射塗層及鍍層(如導電漆及鋅線噴塗等)。無論是金屬還是塗有導電層的塑料,一旦設計人員確定作為外殼材料之後,就可著手開始選擇襯墊。
-
電磁屏蔽基本原理
磁屏蔽的原理是由屏蔽體對幹擾磁場提供低磁阻的磁通路,從而對幹擾磁場進行分流,因而選擇鋼、鐵、坡莫合金等高磁導率的材料和設計盒、殼等封閉殼體成為磁屏蔽的兩個關鍵因素。 電磁屏蔽的原理是由金屬屏蔽體通過對電磁波的反射和吸收來屏蔽輻射幹擾源的遠區場,即同時屏蔽場源所產生的電場和磁場分量。
-
電磁屏蔽EMI導電膠點膠加工的原理
使用FIP導電膠點膠加工技術可以精密而準確地將導電膠點塗在很小的接觸面上,而且還可以加工成三角形,減少了材料的浪費,簡化了生產工藝,縮短了加工時間。此導電膠點膠加工技術適用於傳統方法無法解決的電磁屏蔽密封問題。
-
【科普】三種電磁屏蔽的目的及原理詳解
電磁屏蔽一般可分為三種:靜電屏蔽、靜磁屏蔽和高頻電磁場屏蔽。三種屏蔽的目的都是防止外界的電磁場進入到某個需要保護的區域中,原理都是利用屏蔽對外場的感應產生的效應來抵消外場的影響。但是由於所要屏蔽的場的特性不同,因而對屏蔽殼材料的要求和屏蔽效果也就不相同。
-
東華大學《Carbon》多孔碳納米膜,優異電磁波吸收性能
由於隱身技術的迅速發展和日常生活中電子設備的使用日益增加,電磁波吸收(EMWA)材料受到了廣泛關注。高效EMWA材料被廣泛應用於軍事通信衛星、防禦X波段跟蹤、高頻成像雷達、衛星數字數據傳輸。目前,一些磁性和介電材料可廣泛用於準確改善EMWA樣品的吸波性能。但是,某些磁性材料(如磁性微球)具有EMWA頻率範圍窄、易自然氧化以及密度大的缺點,極大地限制了其實際應用。
-
導熱材料、電磁屏蔽材料、天線級材料、半導體製冷片等熱門材料...
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201805/380364.htm 一塊性能好的電磁屏蔽材料,不僅可以減少環境對設備或者設備對環境的輻射幹擾,使設備適應複雜工作環境,還能確保設備正常實現設計功能,提高設備的可靠性、安全性;一塊合適的散熱材料,不僅能解決熱設計,還能有效提高產品的穩定性。