微波吸收和VO2的EMI屏蔽之间的可逆切换2复合泡复合泡
Si-Yuan Liao1,2, Xiao-Yun Wang1,2, Yu-Ying Shi1
1Shenzhen Institute of Advanced Electronic Materials, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, 518055, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 1, 2024
概括
这项研究引入了一种新型的复合泡,其中含有二氧化 (VO2) 和扩展聚合物微球. 它可逆地在微波吸收和电磁干扰屏蔽之间切换温度变化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 开发具有可调节电磁性质的材料对于先进的电子设备至关重要.
- 实现微波吸收和EMI屏蔽之间的可逆切换,由于不同的衰减机制,存在重大挑战.
研究的目的:
- 设计和制造一种轻质复合泡,在微波吸收和EMI屏蔽之间具有可逆切换能力.
- 调查负责可调节电磁性能的潜在机制.
主要方法:
- 制造具有多孔结构的二氧化/扩展聚合物微球复合泡 (VO2/EPM).
- 在不同温度下微波吸收和EMI屏蔽性能的表征.
- 有限元模拟用于分析相位过渡前后的电磁波相互作用.
主要成果:
- 在室温下,VO2/EPM复合材料表现出有效的微波吸收 (3.25GHz带宽),在100°C时显著的EMI屏蔽 (23.1dB).
- 可逆切换归因于VO2的温度诱导的相位过渡,改变电导率,电容率和阻抗匹配.
- 在控制无线传输方面已证明应用,突出表现出卓越的循环稳定性.
结论:
- 开发的VO2/EPM复合材料为可调节的电磁衰减提供了一个有前途的解决方案.
- 这种具有可逆开关功能的智能材料具有下一代电子设备的潜力,需要适应性电磁响应.
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