电磁屏蔽
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北理工曹茂盛等:氧化分子层沉积剪裁仿生态纳米结构,以操纵电磁衰减和自供电能量转换
利用oMLD技术对微结构进行可控地剪裁,可以灵活地调整其电磁特性,实现选频微波吸收,最佳反射损耗达到-58 dB。通过对仿生态纳米结构的深入洞察,直观地揭示了电磁响应的材料基础。
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中科院城市环境研究所《ACS ANM》:交替多层PCNF/石墨烯薄膜,可实现高效的电磁干扰屏蔽
综上所述,采用简单有效的AVF方法制备了一种由PCNF和LPG层组成的交替多层膜。这些多层薄膜具有可控的厚度和出色的机械强度、柔韧性和电磁屏蔽性能。这些轻质和柔性多层复合薄膜作为应用于个人供暖系统和可穿戴设备的多功能高性能EMI屏蔽材料具有广阔的前景。
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海南大学《Small》:受“砂浆”启发制备石墨烯/PTFE复合薄膜,可在极端环境下实现出色的EMI屏蔽
综上所述,介绍了一种简单有效的制备多功能EMI屏蔽膜的方法,该方法可以满足实际应用中恶劣环境的要求。将聚四氟乙烯微球、原位自乳化聚四氟乙烯纤维和GNS反复轧制,构建“砂浆”层状结构,达到构建导电网络的目的。本研究提出的策略为满足极端环境需求的一体化多功能EMI屏蔽膜的工业化生产和结构设计提供了一种有前景的新途径,并指导解决户外电子设备的诸多问题。
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Graphenest筹集了180万欧元的资金,用于其EMI屏蔽解决方案的商业化
与传统金属系统相比,Graphenest基于石墨烯的EMI屏蔽解决方案具有多种优势,包括卓越的屏蔽效果,超轻量级和降低生产成本。这些解决方案是各种5G / 6G应用的理想选择,从电缆和电线,电池和电子外壳到雷达和激光雷达的可打印电子设备等组件。
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具有优异的电磁屏蔽、焦耳热、耐高温和压力传感性能的石墨烯/SiC涂层修饰多功能织物
这项工作为制造轻质、柔性、抗电磁干扰、焦耳加热和耐高温的纺织品压力传感器提供了一种新策略,在多功能和保护性纺织品领域具有广泛应用。
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四川大学《Carbon》:聚合物浸润技术对石墨烯纳米片高负载复合材料的高效电磁干扰屏蔽和热管理
令人印象深刻的是,GNP/PU复合材料表现出较强的EMI屏蔽和导热性,具有67.6 dB(0.4 mm厚)的优异EMI屏蔽效果和41.60 W/(m·K)的极高导热系数。此外,GNP/PU复合材料被证明具有优异的机械柔韧性、EMI屏蔽稳定性和热管理能力。GNP/PU复合材料具有良好的综合性能和高加工性能,在高度集成的电子领域具有广阔的EMI屏蔽和热管理应用前景。
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护“科创幼苗”长成“小巨人” ——来自武汉江岸岱家山科创城的蹲点调研
“在当时,宏观石墨烯技术的产业化应用在国内尚属蓝海,竞争者极少。”汉烯科技市场总监王飞飞说,但恰恰由于赛道太“新”,不少客户对这个新材料的性能持观望态度。更为致命的是,由于国家标准、行业标准和地方标准均未出台,企业产品与同类竞争者孰优孰劣缺乏“裁判”。王飞飞和同事们拿着专利证书、实验数据挨家挨户向客户“科普”,但“有意向的多,下订单的少”。
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南开黄毅ACS Nano轻质刚性MXene/氧化石墨烯气凝胶用于电磁波吸收
本文演示了一种直接墨水书写(DIW) 3D打印策略,该策略可以构建具有可控栅极结构的轻质刚性MXene/氧化石墨烯气凝胶(SMGAs),通过操纵阻抗匹配具有可调谐的电磁波吸收特性。
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沙希德-贝赫什提大学–比较两种不同剥离方法合成的具有增强电磁性能的两类石墨烯-磁性纳米复合材料
本研究着重于比较两种不同剥离方法合成的石墨烯复合材料的结构、组成和磁性能,即一步法和同时剥离-电沉积法。此外,该研究还调查了这些特性对纳米复合材料(NPs)中电磁(EM)屏蔽质量的影响。
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Graphenest和Hubron将探索石墨烯的开发和商业化
今年2月,石墨烯旗舰相关成员Graphenest和制造公司Hubron International建立了新的战略伙伴关系。他们的共同目标是探索石墨烯基聚合物母粒和具有前所未有的电磁干扰(EMI)屏蔽性能的化合物的开发和商业化,用于电子外壳制造。
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海南大学《ACS AMI》:超薄石墨烯/芳纶纳米纤维碳化珍珠层状薄膜,用于导热电磁波屏蔽/吸收
综上所述,采用叶片刮刀涂布/碳化工艺成功制备了具有出色EMI屏蔽、EWA和热管理性能的柔性超薄C-GNS/ANF薄膜。所获得的C-GNS/ANF具有优越的热管理、EMI屏蔽和EWA性能,可能具有广泛的应用,包括电信系统、电子产品和智能可穿戴设备。
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浙江师范大学《Carbon》:盐模板石墨烯纳米片泡沫填充硅橡胶,具有突出的EMI屏蔽效果和高导热性
综上所述,已经成功合成了由多孔超薄石墨烯纳米片基泡沫填充的有机硅基复合材料,具有可调缺陷和质构、优越的EMI SE和大导热性。本文报道的策略由于制备简单、纹理可调、生产可扩展等优点,也适用于多孔三维互联框架的合成。
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山东大学《Nano Res》:碳纳米纤维和石墨烯组成的超轻气凝胶球,具有出色的电磁波吸收能力
综上所述,通过简单可扩展的滴冻干燥方法,然后进行碳化处理,制备了由纳米纤维CNFC和石墨烯纳米片组成的新型混合碳气凝胶球。这项工作不仅为轻质生物质气凝胶球开发了一种简单、方便、环保和可扩展的制备方法,而且通过合理设计组件和微观结构,为电磁兼容性、便携式电子设备和航空航天应用提供了可持续的高性能电磁波吸收材料。
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中国矿大(北京)《Carbon》:叶状3D碳纳米管/石墨烯气凝胶薄膜,用于电磁干扰屏蔽
在本研究中,通过绿色活性金属还原方法制备了由无缝嵌入rGO的CNT组成的叶状3D CxGAF复合材料。这些研究表明,3D结构的CxGAF由于其优异的特性,有望用于对轻量化和灵活性有特殊要求的领域。
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保护性涂层 对抗电磁辐射
在最近的研究中,有报道称,在涂层或油漆中加入碳基纳米结构,如石墨烯,可以开发具有高导电性的涂层,用于屏蔽或防止电磁干扰(EMI)。对高频电磁波采取行动的方式是通过折射。电磁波将从处理过的表面上反弹(反射),类似于镜子对光的影响(见图。2)。传播中的屏障效应可以归因于反射能力、吸收和多个内部反射的贡献。随着在涂层的聚合物基质中添加更高浓度的石墨烯,屏蔽效率会提高。这些石墨烯涂层可以阻挡超过99.98%的高频电磁辐射。