ນ້ຳໜັກເບົາສຸດໆ/ ກຣາຟີນອອກໄຊທີ່ຫຼຸດລົງ (rGO) ເຄືອບ carbonized-melamine foams ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບປ້ອງກັນການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຄ່າສຳປະສິດການດູດຊຶມສູງ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ Sun Rong ແລະນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງຂອງເຊີນເຈີ້ນ, ສະພາວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຂັ້ນຕອນດຽວແບບງ່າຍໆເພື່ອກະກຽມວັດສະດຸໂຟມເມລາມີນຄາບອນໄດซ์ (CMF/rGO/Ag) ທີ່ເຄືອບດ້ວຍເງິນ/ກຣາຟີນອອກໄຊດ໌ນ້ຳໜັກເບົາ. ວັດ ສະດຸໂຟມເມລາມີນ ປະສົມຄາບອນໄດซ์ ໃຫ້ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ ແລະ ຜົນກະທົບການປ້ອງກັນ EMI (EMI SE) ທີ່ດີເລີດ.

 

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສື່ສານ 5G ແລະໂທລະສັບ smart ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

ການພັດທະນາອຸປະກອນປ້ອງກັນການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາສຸດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງກົນຈັກທີ່ດີແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ຈະສະກັດກັ້ນມົນລະພິດຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືລັງສີ.

 

ສໍາລັບວັດສະດຸໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ, ການປັບປຸງການນໍາທາງແມ່ນສະເຫມີຍຸດທະສາດຕົ້ນຕໍສໍາລັບການບັນລຸອຸປະກອນປ້ອງກັນປະສິດທິພາບສູງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸ nanomaterials ໃຫມ່ເຊັ່ນ graphene, nanotubes ກາກບອນ, ແລະ MXene ຍັງໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີປະສິດທິພາບສູງ EMI shielding.

ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດ nanomaterials ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຖືກປຸງແຕ່ງເປັນໂຟມຫຼືຮູບເງົາສໍາລັບການປ້ອງກັນ EMI. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຮູບແບບໂຟມຂອງ nanomaterials, ຮູບເງົາທີ່ຫນາແຫນ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະພຶດທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 

ການນໍາໄຟຟ້າສູງສາມາດສ້າງ EMI SE ສູງໂດຍກົງໂດຍການສະທ້ອນຄື້ນຟອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຢ່າງແຂງແຮງ.

ຕົວຢ່າງ, ຄ່າສໍາປະສິດການສະທ້ອນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງໂລຫະທີ່ມີ conductive ສູງມັກຈະເກີນ 90%, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ 90% ຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈະສະທ້ອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຫວ່າງ.

ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສະທ້ອນອອກມາຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດລັງສີໄຟຟ້າຂັ້ນສອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ມັນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນປ້ອງກັນ EMI ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດການສະທ້ອນຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຕ່ໍາ.

 

ວັດສະດຸປ້ອງກັນປະເພດໂຟມແມ່ນປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງ porous. ເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການບີບອັດກົນຈັກທີ່ດີແລະການປະຕິບັດການປ້ອງກັນ EMI ທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ມັນມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການທົດແທນວັດສະດຸປ້ອງກັນໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ.

ໂດຍສະເພາະ, ໂຄງສ້າງ porous ຊ່ວຍໃຫ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນປະເພດໂຟມມີການສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນໂຟມສາມາດດູດຊຶມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໂຄງສ້າງ porous ຈະເສີມຂະຫຍາຍການດູດຊຶມຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໂດຍ MXene.

 

ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດສະດຸແຂງ, ໂຄງສ້າງ porous ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັບຄູ່ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ, ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງໂຟມປ້ອງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸປ້ອງກັນ EMI ທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດການສະທ້ອນຕ່ໍາແລະຄ່າສໍາປະສິດການດູດຊຶມສູງຄວນຈະມີການຈັບຄູ່ impedance ທີ່ດີ (ການສະທ້ອນຕ່ໍາ) ແລະການສະທ້ອນຫຼາຍສູງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງສ້າງຊັ້ນ, ໂຄງສ້າງຫຼາຍຊັ້ນແລະໂຄງສ້າງ isotropic ໄດ້ຖືກກະກຽມ, ມີ EMI SE ສູງແລະຄ່າສໍາປະສິດການດູດຊຶມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ໂຄງສ້າງທີ່ສັບສົນແລະຫຼາຍອົງປະກອບມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປຸງແຕ່ງຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງກົນຈັກແມ່ນບໍ່ດີ.

 

ໂຟມ polyimide ເຄືອບເງິນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍວິທີການສີດພົ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມັນແມ່ນ 23kg / m3. ໂຟມເມລາມີນທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນຖືກກະກຽມໂດຍການປະສົມສານເຄມີ. ໂຟມເມລາມິນທີ່ເຮັດດ້ວຍເງິນທີ່ກຽມໄວ້ມີ EMI ສູງ SE ຂອງ 90 dB ແລະປະລິມານເງິນຂອງ 63.5 wt%. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຟມປະສົມທີ່ເຄືອບ polymethacrylimide ທອງແດງ / ນິກເກິລແລະທອງ nanoparticle ເຄືອບໂພລີເມີທີ່ອີງໃສ່ nanofiber interference electromagnetic shielding electroless plating method ຍັງໄດ້ຖືກສະເຫນີ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຕອບທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງໂລຫະແຂງແລະກອບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ວັດສະດຸປ້ອງກັນໂຟມໂລຫະທີ່ກະກຽມໂດຍ electroplating, ແຜ່ນ electroless ແລະການສີດພົ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ບໍ່ດີ. ການເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງອະນຸພາກໂລຫະແລະໂຄງກະດູກໂຟມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງວັດສະດຸປ້ອງກັນໂຟມໂລຫະທີ່ມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີເລີດແມ່ນຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ.

ໃນການສຶກສານີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ສະເຫນີຍຸດທະສາດການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແບບງ່າຍໆຂັ້ນຕອນດຽວເພື່ອກະກຽມວັດສະດຸໂຟມທີ່ມີກາກບອນທີ່ມີກາກບອນ graphene oxide ຫຼຸດລົງ / rGO / Ag, ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີເລີດແລະຜົນກະທົບປ້ອງກັນ EMI ທີ່ດີເລີດ (EMI SE). ເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຕອບການປັບປຸງລະຫວ່າງກອບປະກອບແລະເງິນ, ໂຟມ CMF / rGO / Ag ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງທີ່ດີເລີດຫຼັງຈາກ 1000 ຮອບການທົດສອບການບີບອັດການໂຫຼດ - unloading. ນອກຈາກນັ້ນ, EMI SE ຂອງໂຟມໄດ້ບັນລຸ 50.6 dB ຢູ່ທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພຽງແຕ່ 16 mg cm2 g-1 ແລະປະລິມານ Ag ຕ່ໍາສຸດຂອງ 0.09 vol%.

 

ຫນ້າສົນໃຈ, ການຮ່ວມມືຂອງກອບ porous ແລະການໂຕ້ຕອບຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຄ່າສໍາປະສິດການດູດຊຶມສູງຜິດປົກກະຕິ (ຫຼາຍກວ່າ 0.5) ຂອງ CMF / rGO / Ag foam. ກົນໄກປ້ອງກັນຕົວສໍາປະສິດການດູດຊຶມສູງຂອງໂຟມ CMF/rGO/Ag ໄດ້ຖືກສຶກສາຕື່ມອີກໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບທີ່ຈໍາກັດ (FEA). ປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນ EMI ໃກ້ພາກສະຫນາມທີ່ດີເລີດຂອງ CMF / rGO / Ag Foam ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ, ໂຟມ CMF / rGO / Ag ທີ່ເຂັ້ມແຂງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະຄວາມສົດໃສດ້ານການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນ EMI ສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ.