液体金属网格纹理薄膜设备向吸收主导和应变调节电磁干扰屏蔽
Yuwen Wei1, Priyanuj Bhuyan2, Suk Jin Kwon3
1Department of Polymer-Nano Science and Technology, Department of Nano Convergence Engineering, Jeonbuk National University, Jeonju, 54896, Republic of Korea.
Nano-micro letters
|July 17, 2024
概括
研究人员开发了柔软,可拉伸的薄膜,用于电磁干扰 (EMI) 屏蔽. 这些吸收主导的设备提供高屏蔽效率 (高达75dB) 和可调节的性能,用于灵活的电子产品.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 在软件和可穿戴电子产品中,对高性能,可变形的电磁干扰 (EMI) 屏蔽的需求日益增加.
- 传统的反射屏蔽材料缺乏可变形性,并可能导致二次电磁污染.
研究的目的:
- 提供柔软和可拉伸的EMI屏蔽薄膜设备,具有吸收主导屏蔽行为.
- 为了克服刚性,反射EMI屏蔽材料的局限性.
主要方法:
- 使用液体金属 (LM) 层和由弹性薄膜分离的LM网格图案层制造设备.
- 利用气溶沉积来提高LM在弹性体上的附着性.
- 在各种应变条件下,EMI屏蔽效率 (SE) 和反射率的表征.
主要成果:
- 在低反射率下达到高总EMI屏蔽效率 (SET) 高达75dB (在共振频率下为1.5dB的SER).
- 证明了吸收主导的EMI屏蔽,归因于LM电网架构中的多个内部反射.
- 展现出出色的伸展性,通过在应变下调整网格间距来实现可调节的屏蔽 (共振频率从81.3到71.3 GHz转移到33%的应变).
- 在多次应变周期后保持屏蔽效果.
结论:
- 开发的基于LM的薄膜为下一代智能电子产品的EMI屏蔽提供了强大的解决方案.
- 设备的吸收主导和伸展性质为灵活的应用提供了先进的EMI屏蔽功能.
- 这项工作为高性能,可变形的EMI屏蔽设备提供了一个新的范式.
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