电磁屏蔽
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中国矿业大学(北京)《JMCC》:铜/碳纳米管/石墨烯复合材料,用于保护高精度芯片等
研究提出开发了一种绿色方法来制备由金属铜/碳纳米管(CNT)/石墨烯纸(MCGP)组成的皮肤状EMI屏蔽材料,其中金属铜附着到CNT/石墨烯复合材料层的表面,分别类似于皮肤的表皮和真皮。
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南京聚隆:自研吸波材料和透波材料目前订单量很小
南京聚隆同时在不断加强吸波材料的研发,持续研发适用于不同应用场景的定制化吸波材料。同时,南京聚隆将面向设备电磁管理问题,提供一站式多功能整体解决方案,如吸波-透波、吸波-屏蔽、吸波-导热、磁性材料、介电材料、结构型材料及器件等。
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【电磁屏蔽】Small Methods:碳热冲击制备的多孔石墨烯在微波和太赫兹波段的电磁屏蔽性能研究
该研究以低价值的蔗糖为原料通过碳热冲击制备出不同缺陷度的多孔石墨烯。整个过程成本低、简单、环境友好。该多孔石墨烯被证明在微波和太赫兹波段具有良好的绿色屏蔽性能,这对一些即将到来的集成多个电磁波段的应用具有实际意义。
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西安交通大学王洪团队《自然·通讯》:超高导电性多功能 MWCNT 薄膜
这些MWCNT薄膜通过浮动化学气相沉积法合成,在高温下退火纯化并用浓 HCl 处理,最后使用氯磺酸(CSA)进行处理增强其拉链效应而使薄膜的结构致密化。由于多壁碳纳米管的致密晶体结构,文章中制备的大尺寸薄膜表现出高电磁干扰屏蔽效率、高热电功率因数和高载流量性能,具有广阔的实际应用前景。
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西安理工大学材料科学与工程学院Wenge Chen和诺森比亚大学工程与环境学院–金属涂层石墨烯纳米复合粉体的纳米尺度力学研究
采用改进的Hummer法合成的石墨烯具有~1.1 nm厚度的层状结构。采用原位共还原法合成了金属包覆石墨烯纳米复合粉体,包括铜包覆石墨烯粉体(Cu@石墨烯)和镍包覆石墨烯粉体(Ni@石墨烯)。
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美国拟要求2024年前为飞机安装屏蔽设备,以避免5G信号影响航空安全
据路透社报道,美国联邦航空管理局(FAA)周一表示,其提议要求美国的客机和货机到2024年初之前安装能抵御5G C频段干扰的无线电高度计,或是安装经过批准的5G信号屏蔽仪。
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温州大学:珍珠层启发的导电碳纳米管插层石墨纳米片网络作为多功能热管理材料
综上所述,本文制备了既能以较低的热消耗预热又有助于散热的多功能膜。羧基化CNT插入定向GNP中,以通过绿色自组装方法创建导电网络。复合膜在人体或电子设备热管理中应用的巨大潜力。
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苏州纳米所李清文、勇振中等合作CEJ:电磁屏蔽性能优异的多功能钴镍负载石墨烯/碳纳米管泡沫
定向孔结构的孔壁由RGO和SWNTs均匀混合形成的“钢筋混凝土”结构组成,NiCo纳米颗粒均匀地负载在RSF骨架上。得益于RGO和SWNTs形成的三维导电网络的介电损耗作用、NiCo磁性纳米粒子的磁损耗作用和定向孔结构产生的电磁波在限域空间的多重反射吸收,所制备的NiCo@RSF在X波段的电磁屏蔽性能高达105 dB,SSE/t可达18711 dB⋅cm-2 g-1。同时,NiCo@RSF还表现出优异的隔热和阻燃性能,呈现出多功能特性。
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中科院深圳先进院《Small》:具有水平隔离磁网络的全厚度阵列碳纤维弹性体,可实现高效的热管理和电磁波吸收
本文报道了一种具有超高导热性和出色EMW吸收性能的全厚度阵列NiCO@CFs弹性体。简而言之,阵列NiCO@CFs弹性体与出色的热管理和EMW吸收性能相结合,可为开发高频和高功率电子设备的多功能功能材料提供重要的替代方案。此外,这种构建热/电/机械途径的原创策略将刺激未来开发多功能热管理、电气和缓冲材料的努力。
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武汉理工何大平教授/李宝文教授《Adv. Mater.》: 静电排斥对齐策略实现高质量石墨烯膜规模化制备
通过在原始石墨烯(PG)前驱体中添加微量的高电负性二氧化钛纳米片(TiNS),实现了高度有序且致密的宏观石墨烯膜制备。
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Gnanomat 混合石墨烯-氧化铝纳米粒子材料可用于低可观测性应用,并带来了新的应用机遇
Gnanomat 公司最近开发出了具有磁性的石墨烯基混合纳米材料。这些材料被纳入了与马德里康普顿斯大学应用磁学研究所(IMA-UCM)研究人员的合作项目中,这些材料的 X 波段吸收特性得到了证实。这些测试表明,利用 Gnanomat 技术设计和制造的含有磁性混合材料的配方,可以成为设计减少电磁指纹的技术和产品的可靠选择。
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江南大学《JMCA》:受壁虎启发制备石榴状石墨烯的仿生自修复柔性薄膜,用于电磁干扰屏蔽和超疏水性能
综上所述,通过使用石榴状的磁性纳米球加载石墨烯片和芘接枝的多支化PU,成功地制造了一种面向EMI屏蔽的自修复复合薄膜。独特的石榴形状的磁性纳米球被提出来作为构建磁性损耗结构的一种新方法。同时,壁虎启发的多触发器自愈机制为功能材料的自愈提供了一种新的策略。
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四川大学《IECR》:3D打印制备聚烯烃弹性体/石墨烯,用于电磁干扰屏蔽和热管理应用
综上所述,通过超声分散技术在POE粒子表面创新性地包覆GNPs,制备了具有增强模量的POE/GNPs多功能长丝;成功实现了POE/GNPs复合材料的FDM 3D打印,并进一步打印出具有各种多孔结构的轻质柔性多功能打印件。通过结合3D打印结构设计的可定制性和纳米复合材料的多功能性,FDM 3D打印的POE/GNPs纳米复合材料部件可望应用于电子和热传导产业领域。
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南开一本科生直博北大被曝论文抄袭 当事人回应
红星新闻记者对比两篇论文发现,从摘要、实验方法、实验材料来源、实验数据到结论均高度相似。其中2019年发表的论文中,实验材料分别来自于苏州碳丰石墨烯科技有限公司、成都科隆化学有限公司和天津市恒兴化学试剂制造有限公司,然而,2022年发表论文中的实验材料同样来自这三家公司。2019年的论文参考文献共53篇,2022年发表论文参考文献共10篇,均与前者重合。
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香港理工大学沈曦、澳大利亚新南威尔士大学Jang-Kyo Kim综述:石墨烯/MXene多孔结构在多功能电磁屏蔽领域的应用
首先,该综述总结了影响各种能量损耗机制的关键因素,包括导电性、界面功能化和孔结构,并深入讨论了它们与电磁屏蔽性能的相关性。其次,总结了构造多种多孔结构(如二维多孔薄膜、三维气凝胶和水凝胶)的制备方法,厘清了获得所需微结构及性能的重要工艺参数。随后,阐明了不同制备方法和微结构对多孔结构的电磁屏蔽性能的影响。最后,介绍了多孔电磁屏蔽材料在自适应电磁屏蔽、防冲击、热管理和可穿戴设备中的新型多功能应用,强调了多孔复合材料的组成和微观结构的重要性。