可伸缩,透明和超宽带的特拉赫兹屏蔽薄膜基于纹的MXene架构
Shaodian Yang1, Zhiqiang Lin2, Ximiao Wang1,3
1State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, School of Electronics and Information Technology, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, 510275, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|April 2, 2024
概括
研究人员开发了纹的MXene膜,用于透明的太赫兹屏蔽. 这种新的方法显著提高了电磁干扰屏蔽效率和透明度,非常适合灵活的电子产品和智能窗户.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 安全,医疗成像和灵活的电子产品中对太赫兹 (THz) 技术的需求不断增长,需要先进的电磁干扰 (EMI) 屏蔽材料.
- 目前不透明的金属和基于碳的EMI屏蔽材料难以平衡高透明度和高屏蔽效率 (SE).
研究的目的:
- 使用纹结构策略开发超薄,可拉伸和透明的THz EMI屏蔽材料.
- 研究纹结构对MXene薄膜THz屏蔽性能和机械性能的影响.
主要方法:
- 制造具有同位素和周期性纹结构的超薄MXene薄膜.
- THz EMI屏蔽性能 (SE) 和纹与平面MXene膜的透明度的表征.
- 通过曲和拉伸测试来评估机械伸展性和稳定性.
主要成果:
- 与平片相比,纹MXene薄膜的THz SE增加了36.5%.与平片相比,纹MXene薄膜的THz SE增加了36.5%.
- 在100纳米厚度下达到21.1dB的EMI SE,在0.1-10THz的范围内平均SE/t为700dB μm−1.
- 纹薄膜保持了高透明度 (0.5%曲,2.4%拉伸在30%的应变) 和增强的稳定性.
结论:
- 纹结构策略有效地提高了THz EMI屏蔽性能和MXene薄膜的机械性能.
- 纹MXene薄膜是透明和可拉伸THz屏蔽应用在智能窗户和可穿戴电子产品的有希望的候选人.


