/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F137%2Fdfefde0d35ef1afd507bc0c1f5b7479b.jpg)
Шапочка из фольги устарела: новая сверхтонкая пленка поглощает 99% волн 5G, 6G, Wi-Fi и радаров
Южнокорейские ученые разработали тонкую пленку, которая поглощает почти все электромагнитные волны в трех диапазонах 5G, 6G и Wi-Fi.
Исследовательская группа доктора Бьонджина Парка и доктора Сан Бок Ли из отдела исследования композитов и конвергентных материалов Корейского института материаловедения (KIMS) разработала первый в мире ультратонкий пленочный композитный материал, способный поглощать более 99% электромагнитных волн различных частотных диапазонов.
Материал, поглощающий и экранирующий электромагнитные волны, толщиной менее 0,5 мм и отличается низким коэффициентом отражения (менее 1%) и высоким коэффициентом поглощения (более 99%) в трех различных диапазонах).
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F137%2Fe99e529b7c0d2d1d9720163a8009167a.jpg)
Электромагнитные волны, излучаемые электронными компонентами, могут вызывать помехи, которые приводят к ухудшению работы других электронных устройств поблизости. Чтобы предотвратить это, используют электромагнитные экраны.
Поглощение электромагнитных волн эффективнее уменьшает помехи, чем их отражение. Однако обычные электромагнитные экранирующие материалы отражают более 90% волн, а фактическое поглощение часто составляет всего 10%. Материалы с более высокой способностью к поглощению обычно ограничены единственным диапазоном частот.
Чтобы преодолеть эти ограничения, исследовательская группа разработала композитный материал, который может поглощать электромагнитные волны в нескольких диапазонах частот одновременно. Технология практически устраняет проблемы вторичной интерференции. Материал также достаточно тонкий, гибкий, прочный и способен сохранять форму даже после нескольких тысяч сгибаний, что делает его пригодным для использования в телефонах и носимых устройствах.
Команда синтезировала магнитный материал изменением кристаллической структуры феррита. Исследователи изготовили сверхтонкую полимерную композитную пленку и добавили узоры, проводящие ток на обратной стороне пленки, чтобы контролировать распространение волн. Это позволяет значительно уменьшить отражение электромагнитных волн на определенных частотах.
Тонкая пленка из углеродных нанотрубок с высокими экранирующими свойствами была применена к тыльной стороне, чтобы улучшить полезное свойство материала.
«Этот материал имеет потенциал для значительного повышения надежности устройств беспроводной связи, таких как смартфоны и радары автономных транспортных средств», — говорит старший научный сотрудник Бьонджин Парк из KIMS.
Исследовательская группа завершила регистрацию внутреннего патента, а также подала заявку на патенты в США, Китае и других странах. Кроме того, технология была передана нескольким корейским компаниям, занимающимся производством материалов, и она уже применяется в реальных устройствах связи и автомобилях. Исследование опубликовано в Advanced Functional Materials.
Источник: TechXplore

