国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

科學家發明法拉第織物,可阻擋所有電磁波

如意 ? 來源:cnBeta.COM ? 作者:cnBeta.COM ? 2020-12-14 11:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

據外媒報道,德雷塞爾大學的研究人員創造了“法拉第織物”,可以阻擋幾乎所有的電磁波。關鍵成分是一種名為MXene的二維材料,這一發展可以幫助保護可穿戴設備免受干擾,保護人們免受潛在的危險輻射。

事實證明,電磁波對現代科技的作用令人難以置信--但在無線電、電視、Wi-Fi藍牙手機網絡和其他設備之間,電磁波正被阻塞。干擾會使這些重要的連接變得不穩定和緩慢,并干擾電子設備的功能。

因此,設備內的重要元件通常被包裹在銅箔等屏蔽材料中。問題是,這些材料會增加整個器件的體積,而且由于它們會反射波,所以整體的噪聲仍然存在。

MXenes是一類導電的二維材料,因其在制造可噴涂天線、導電粘土和更快充電電池電極方面的前景而備受關注。幾個月前,德雷塞爾大學研究團隊描述了一種特殊的MXene--碳氮化鈦--是如何制成一種優秀的電磁屏蔽材料的。它不僅非常薄--只有幾個原子的厚度--而且它實際上吸收信號而不是反射信號,所以它在這個過程中清理了一下電波。

在新的研究中,研究人員發現了MXene屏蔽的新應用--阻擋電磁波的織物。他們將棉布和麻布樣品浸入MXene溶液中,發現最終的結果可以阻擋99.9%以上的信號。

仔細觀察,似乎由于材料的電荷,片狀材料能很好地粘在織物纖維上。該團隊表示,這產生了一種耐用的涂層,不需要像其他導電材料那樣進行其他的前處理或后處理過程。在其他測試中,這些織物證明了它們的持久力。在常規條件下存放兩年后,樣品的屏蔽效果只有相對較小的下降,在8%到13%之間。

“這項工作為當前的EMI屏蔽紡織品提供了一個大大改進的替代品,”該研究的作者Simge Uzun說。“MXene涂層織物不僅超越了商業金屬涂層織物的性能,而且它們可以通過涂層形式的水溶液可持續生產,而無需額外的加工或化學添加劑。”

該團隊表示,這些屏蔽織物可用于保護可穿戴電子產品免受干擾,而不會給它們增加過多的體積。它們還可以用于為那些需要冒險進入具有危險的高電磁場的地方的人或那些可能暴露在強微波輻射下的人制作防護服,微波輻射已被認為是可能導致“哈瓦那綜合征”的罪魁禍首。

該研究發表在《Carbon》雜志上。
責編AJX

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電磁波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1503

    瀏覽量

    55717
  • 法拉第
    +關注

    關注

    0

    文章

    120

    瀏覽量

    15184
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    論不同頻率電磁波輻射的特點及對人體的影響

    總會聽到或看到一些人錯誤的認為電磁波的頻率越高穿透性越弱,并且越來越多的年輕人完全不在意輻射的危害。所以我想從原理上對電磁波的一些特性進行闡明,從而使大家理解一些現象,提高防護意識。01電磁波簡介
    的頭像 發表于 01-21 17:31 ?790次閱讀
    論不同頻率<b class='flag-5'>電磁波</b>輻射的特點及對人體的影響

    思必馳首席科學家俞凱教授當選2026年度IEEE Fellow

    日前,全球最大的專業技術組織國際電氣電子工程師協會(The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)公布了2026年度IEEE Fellow(會士)名單,上海交通大學特聘教授、思必馳聯合創始人、首席科學家俞凱教授當選。
    的頭像 發表于 12-12 11:36 ?816次閱讀

    中興通訊崔麗受邀出席2025騰沖科學家論壇

    近日,“2025騰沖科學家論壇”在云南啟幕。本屆論壇以“科學·AI改變世界”為主題,匯聚包括諾貝爾獎、圖靈獎、菲爾茲獎得主在內的國際頂尖科學家,以及百余位兩院院士、高校校長、科技精英與產業領袖,共話
    的頭像 發表于 12-09 11:36 ?600次閱讀

    科學家利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體

    科學家利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體。 美國華盛頓大學、麻省理工學院和哈佛大學科學家攜手,成功在鉆石上“雕刻”出一種全新的物質形態:時間準晶體。這項突破有望為量子計算、精確計時等領域帶來
    的頭像 發表于 11-19 07:35 ?195次閱讀
    <b class='flag-5'>科學家</b>利用微波激光照射鉆石,制造出時間準晶體

    國際類腦計算科學家Yulia Sandamirskaya教授加盟時識科技

    近日,國際類腦計算與神經形態機器人領域知名科學家Yulia Sandamirskaya 教授,作為科學家顧問正式加入時識科技(SynSense)。
    的頭像 發表于 10-13 13:50 ?743次閱讀

    如何使用吸材料進行電磁干擾的隔離和消除?

    使用吸材料隔離和消除電磁干擾(EMI),核心是“精準匹配干擾頻率 + 合理選擇材料形態 + 科學安裝布局”—— 吸材料通過吸收電磁波能量
    的頭像 發表于 10-11 16:54 ?1608次閱讀
    如何使用吸<b class='flag-5'>波</b>材料進行<b class='flag-5'>電磁</b>干擾的隔離和消除?

    通信之謎:誰才是無線電的發明者?

    留下了他們的足跡:在英國,物理學家法拉第提出電磁感應定律,麥克斯韋提出電磁場理論、德國物理學家赫茲通過實驗證明了電磁波存在之后,許多
    的頭像 發表于 09-17 17:32 ?3686次閱讀
    通信之謎:誰才是無線電的<b class='flag-5'>發明</b>者?

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗】+AI的科學應用

    AI被賦予了人的智能,科學家們希望在沒有人類的引導下,AI自主的提出科學假設,諾貝爾獎級別的假設哦。 AI驅動科學被認為是科學發現的第五個范式了,與實驗
    發表于 09-17 11:45

    射頻的起點:從麥克斯韋方程組說起

    射頻技術的故事,要從麥克斯韋和他的方程組講起。對很多行業的人來說,麥克斯韋這個名字或許有些陌生—— 他的名氣似乎遠不及電學領域的安培、法拉第,也比不上發明大王愛迪生、交流電先驅特斯拉。但對每一個射頻
    的頭像 發表于 08-21 15:14 ?7317次閱讀
    射頻的起點:從麥克斯韋方程組說起

    束流強度自動監測:法拉第杯數據采集技術應用實例

    01法拉第杯:離子界的“收銀臺”想象一群帶電離子像瘋狂購物的顧客身上攜帶的貨款,而法拉第杯就是它們的“收銀臺”。這個金屬杯狀探測器,精準捕捉每個帶電粒子撞擊時產生的電流,并將其轉化為可讀電壓信號
    的頭像 發表于 06-12 16:44 ?766次閱讀
    束流強度自動監測:<b class='flag-5'>法拉第</b>杯數據采集技術應用實例

    中科億海微重構智能超表面電磁單元控制方案:多維調控電磁波,助力6G無線中繼

    重構智能超表面(RIS)技術是一種新興的人工電磁表面技術,它通過可編程的方式對電磁波進行智能調控,具有低成本、低能耗、可編程、易部署等特點。通過構建智能可控無線環境,有機會突破傳統無線通信的約束
    的頭像 發表于 06-12 11:06 ?909次閱讀
    中科億海微<b class='flag-5'>可</b>重構智能超表面<b class='flag-5'>電磁</b>單元控制方案:多維調控<b class='flag-5'>電磁波</b>,助力6G無線中繼

    地物光譜儀如何幫助科學家研究植被和土壤?

    在遙感、生態、農業等研究領域,科學家們常常會提到一個工具: 地物光譜儀 。它看起來像一臺“測光的槍”,卻能揭示土壤和植被的“隱藏信息”。那么,地物光譜儀到底是怎么工作的?它又是如何在科學研究中
    的頭像 發表于 05-20 15:46 ?622次閱讀
    地物光譜儀如何幫助<b class='flag-5'>科學家</b>研究植被和土壤?

    電機與電力拖動基礎1

    成功。1831年,英國科學家法拉第發現了電磁感應現象,提出了電磁感應定律,這便為隨后的電機和無線電發明提供了理論依據。1834年,德國人亞哥比制成了第一臺可供實用的直流電動機。人們將亞
    發表于 05-14 16:46

    如何減少電磁干擾對智能電位采集儀的影響

    屏蔽層能有效阻擋外界電磁波的侵入,減少電磁干擾對信號傳輸的影響。 儀器屏蔽:將智能電位采集儀安裝在具有良好屏蔽性能的金屬外殼或屏蔽箱內。金屬外殼能夠形成一個等電勢分布的空間,將外界電磁波
    的頭像 發表于 05-10 11:31 ?654次閱讀
    如何減少<b class='flag-5'>電磁</b>干擾對智能電位采集儀的影響

    法拉第材料特性及切割要點

    法拉第效應在磁場作用下,光通過某些晶體時偏振面會發生旋轉的現象,這就是法拉第效應。由具有顯著法拉第效應的晶體材料制作而成的法拉第芯片也被稱為法拉第
    的頭像 發表于 04-23 10:44 ?2505次閱讀
    <b class='flag-5'>法拉第</b>材料特性及切割要點