0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

中国科研团队用石墨烯研发出高性能电磁屏蔽材料

FPCworld 来源:科技日报 2023-07-12 14:46 次阅读

在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。

如今,各种电子设备越来越多地应用于人们的生活和工作中,但是电子设备在运行过程中会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会造成信号被拦截、数据丢失等,严重影响电子设备的性能及其正常运行。特别是随着物联网自动驾驶、可穿戴设备的发展,电子设备越来越复杂、体积越来越小、精度要求越来越高,要保证这些高度集成、高功率的电子设备正常运行,电磁干扰屏蔽至关重要。

发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。相关研究成果发表在国际学术期刊《美国化学学会·纳米》上。

用石墨烯研发高性能柔性电磁屏蔽材料

电磁屏蔽材料是能够通过吸收、反射等方式来衰减电磁波能量传播,以有效抑制电磁干扰和污染的功能材料。

人们希望,电子设备在工作时,既不被外界电磁波干扰,又不辐射出电磁波干扰其他设备或危害人体健康,因此电子设备运行时,自身产生的电磁波需要被吸收,而外界入射的电磁波需要被反射或吸收。铜、铝等金属是常用的电磁屏蔽材料,但它们容易被腐蚀、密度大、重量重,并以反射电磁波为主,会造成二次电磁污染。特别是传统的金属材料不具备柔性,难以被应用在柔性电磁屏蔽领域。

镓基液态金属(LM)是目前柔性电子制造应用最广泛的材料,这主要归因于其具有低熔点、低黏度、高电导率和热导率等物理特性。衡利苹说,随着对具备室温流动性的镓金属、镓基合金液态金属材料研究的逐步深入,其在柔性电磁屏蔽材料领域已表现出相当大的潜力。

但是现有的镓基液态金属电磁屏蔽材料普遍需要与绝缘的聚合物基材共混,以得到具备一定机械强度、可实际应用的电磁屏蔽材料。而材料的导电性和导磁性越好,对电磁的屏蔽效能就越高,镓基液态金属电磁屏蔽材料与绝缘的聚合物基材共混,会损失镓基液态金属的导电性能,使电磁屏蔽性能无法达到最佳水平。使用一种本身也具备超高电导率的基材来构建液态金属柔性复合材料,成为提升液态金属柔性电磁屏蔽复合材料性能的关键。于是,石墨烯进入了衡利苹团队的视线。

石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,本身就可以保持很好的导电性。氧化石墨烯(GO)对镓基液态金属还起到了良好的桥接作用,因此,在S-rGO/LM材料内部,可形成连续完整的导电网络。材料厚度仅需33微米,就可屏蔽99%的入射电磁波,且对X波段的电磁屏蔽效率较高。

可作为抗结冰、除冰功能材料使用

聚二甲基硅氧烷(PDMS)具有耐热性、耐寒性、防水性、导热性以及良好的化学稳定性,电绝缘性和疏水性能好,可在-50℃—200℃下长期使用。目前,PDMS已广泛用于绝缘润滑、防震、防油尘和热载体等。

该团队先将S-rGO/LM材料在稀释后的PDMS溶液中浸涂,随后再对其旋转涂抹硅油,使其获得超润滑特性。衡利苹说,得益于材料本身的稳定性和超润滑界面的协同保护,S-rGO/LM材料在极限工作温度中,严重机械磨损后,依然能保持良好的电磁屏蔽能力。

除了具有出色的电磁屏蔽性能外,S-rGO/LM材料还具备优秀的热管理性能。实验显示,在1个太阳光照功率(100毫瓦/平方厘米)照射下,S-rGO/LM材料的表面温度在40秒内就可达到47.5℃。这表明,在低温地区,S-rGO/LM还可以作为具有抗结冰、除冰功能的材料来使用。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 石墨烯
    +关注

    关注

    54

    文章

    1549

    浏览量

    79546
  • 电磁屏蔽
    +关注

    关注

    11

    文章

    135

    浏览量

    26541

原文标题:中国科研团队用石墨烯研发出高性能电磁屏蔽材料

文章出处:【微信号:FPCworld,微信公众号:FPCworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    石墨化学镀铜对放电等离子烧结石墨增强铝基复合材料组织和性能的影响

    铝基复合材料具有强度高、耐磨性能良好、尺寸稳定性佳等特点,在航空航天、惯性导航、 红外探测等领域得到广泛应用。铝基复合材料的增强体通常为碳化硅颗粒、碳纤维、氧化锆等。 石墨
    的头像 发表于 11-27 09:27 228次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化学镀铜对放电等离子烧结<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铝基复合<b class='flag-5'>材料</b>组织和<b class='flag-5'>性能</b>的影响

    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护

    Haydale石墨发热油墨采用了先进的石墨纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将
    发表于 11-15 15:55

    发展潜力巨大的新材料 | 石墨

    发展潜力巨大的新材料 | 石墨
    的头像 发表于 10-30 08:02 424次阅读
    发展潜力巨大的新<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>

    什么是石墨和白石墨

    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了
    的头像 发表于 09-30 08:02 363次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    吸波材料电磁屏蔽材料的区别

    吸波材料电磁屏蔽材料是两种在电磁领域中非常重要的材料,它们在现代电子设备、通信系统、军事装备等
    的头像 发表于 09-02 17:35 1955次阅读

    用于印刷电子柔性丝网印刷的高导电石墨油墨

    石墨的特有性能和未来发展前景引起了人们极大的兴趣,但是如何获取无缺陷,低氧化,稳定的石墨片可以沉积在不同基底上是一个国内外共同遇到的技术
    的头像 发表于 07-11 09:54 349次阅读

    石墨电池的优缺点 锂电池跟石墨电池有什么区别

    石墨电池是一种新型的电池技术,其核心特点是在电极材料中加入了石墨,以提高电池的性能
    的头像 发表于 04-28 16:40 2554次阅读

    新加坡科研团队运用AI精准制造磁性纳米石墨量子材料

    石墨天生具备高导电性、轻量化等优良性质,但却缺少磁性,从而限制了它在自旋电子学中的应用。然而,磁性纳米石墨则是一种极富吸引力的新型碳基量子材料
    的头像 发表于 03-19 15:22 654次阅读

    石墨石墨有什么区别

    则是由多层的石墨叠加而成的。2、厚度不同:石墨是单层碳原子,石墨石墨
    的头像 发表于 02-27 18:52 9894次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b>和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>有什么区别

    石墨电容

    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨
    发表于 02-21 20:28

    石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好

    迁移率,石墨可以用于制作高性能的电子器件,如晶体管、显示屏等。与传统的硅材料相比,石墨具有更
    的头像 发表于 02-20 13:39 1353次阅读

    石墨是什么材料 石墨电池与铅酸电池哪个好

    石墨是一种由碳原子形成的单层二维晶体,具有许多令人兴奋的特性和潜在的应用。它的发现被认为是开创了新一代材料科学的大门。石墨的结构是由一个
    的头像 发表于 01-25 13:38 1273次阅读

    石墨改性橡胶复合材料的研究进展

    当前随着纳米材料的不断开发和应用,石墨也作为高性能纳米填充材料被加入到橡胶基体中,和炭黑、白炭黑等传统填充
    发表于 01-22 15:02 593次阅读

    石墨发热原理 石墨是什么材料有什么功能

    石墨发热原理及其功能 石墨是一种由碳原子组成的单层二维晶格结构材料。它的发现不仅引起了科学界的广泛关注,还在众多领域展示出了许多引人瞩目
    的头像 发表于 01-18 09:29 3990次阅读

    天津大学纳米中心石墨研究取得新进展

    特异的二维材料石墨,由于其狄拉克锥能带结构呈现为零带隙特性,至今仍是诸多科学家们面对的挑战。然而,马雷教授领军的科研团队,在对外延石墨
    的头像 发表于 01-08 10:40 804次阅读