État de développement actuel et perspectives des composites de blindage électromagnétique polymère/MXène émergents

par KeAi Communications Co.

Avec le développement fulgurant des réseaux mobiles de 5e génération (5G), divers appareils électroniques ont été largement utilisés pour améliorer le niveau de vie des gens. Cependant, ils provoquent également de graves interférences électromagnétiques (EMI) et des rayonnements, qui sont connus pour affecter le fonctionnement normal des équipements électroniques et électriques, ainsi que la vie quotidienne et la santé des personnes.

Dans un revue publiée dans Nanocomposites avancésun groupe de chercheurs chinois et allemands résument les méthodes de traitement et la conception structurelle des composites polymère/MXène ainsi que leurs perspectives d’application dans le domaine du blindage électromagnétique.

En outre, ils mettent en évidence les défis actuels auxquels sont confrontés les nanocomposites polymère/MXène dans les applications de blindage EMI et fournissent de nouvelles idées pour le développement et la conception de matériaux de blindage EMI légers et hautes performances de nouvelle génération.

« Des voies de traitement spécifiques peuvent grandement affecter la microstructure des composites, et différentes conceptions structurelles peuvent améliorer les performances des matériaux composites ou leur conférer de nouvelles fonctions », explique l’auteur principal et correspondant de la revue, Xianhu Liu, professeur au Centre national de recherche en ingénierie. pour la technologie avancée de traitement des polymères à l’Université de Zhengzhou.

« Il est crucial d’assurer une forte liaison d’interface entre les nanofeuilles de MXene et la matrice polymère lors de la préparation des matériaux composites, ce qui affectera de manière significative les performances du blindage électromagnétique et la stabilité d’application du nanocomposite. »

Liu a ajouté que par conséquent, les études sur la façon de préparer des films et des mousses polymères/MXène avec d’excellentes propriétés mécaniques et flexibilité sont un point chaud de la recherche. De plus, avec l’essor des appareils portables ces dernières années, le développement de films de protection électromagnétique à base de tissu suscite un intérêt croissant.

« Les nouvelles technologies de traitement de ces dernières années ont également apporté des innovations dans la fabrication de composites de blindage électromagnétique. Bien que le traitement traditionnel (mélange à l’état fondu, pressage à chaud, revêtement et pulvérisation de lame, etc.) ait prouvé qu’il permettait de préparer avec succès des matériaux composites dotés d’excellentes propriétés de blindage électromagnétique « , déclare l’auteur co-correspondant Xin Wang de l’Institut des matériaux polymères de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg.

En particulier, les nouvelles technologies telles que l’impression 3D présentent de nombreux avantages par rapport aux technologies traditionnelles, notamment la fabrication de haute précision de géométries complexes, des économies de matériaux maximales, une flexibilité de conception et une personnalisation.

« Avec le développement rapide des équipements intelligents, les matériaux de blindage électromagnétique à fonction unique ne peuvent pas répondre aux besoins des êtres humains. Par conséquent, les matériaux de blindage EMI à fonctions multiples auront de grandes perspectives d’application, telles que la conductivité thermique, l’ignifugation et l’auto-guérison. propriétés, performances de détection, etc. », conclut le premier auteur Qingsen Gao.

« Nous pensons que les nanocomposites polymère/MXène devraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de matériaux avancés dotés d’excellentes capacités de blindage EMI. Nous espérons que les résultats de nos recherches pourront promouvoir le développement ultérieur des nanocomposites polymère/MXène.

Plus d’information:
Qingsen Gao et al, Revue sur les composites polymère/MXène pour les applications de protection contre les interférences électromagnétiques, Nanocomposites avancés (2023). DOI : 10.1016/j.adna.2023.11.002

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