Найден новый 2D-материал, являющийся превосходной защитой от электромагнитных помех

Карбонитрид титана

Благодаря широкому распространению ряда технологий, таких, как радио, телевидение, сотовая связь, Wi-Fi и Bluetooth, все окружающее нас пространство буквально пронизано радиоволнами. Эти радиосигналы обеспечивают работу одного типа радиоэлектронных устройств, являясь помехами для устройств других типов. Из-за этого может страдать стабильность беспроводных соединений, снижаться скорость передачи данных, а в некоторых, особо трагических случаях электронное устройство из-за сильных помех может полностью прервать свое функционирование.

Для предотвращения влияния электромагнитных помех на критически важные узлы электронной аппаратуры инженеры издавна использовали метод экранирующей защиты. Этот метод заключается в использовании металлической, в большинстве случаев медной фольги, которая отражает ненужные радиосигналы в обратном направлении. Такой метод работает вполне хорошо, но использование дополнительных материалов зачастую добавляет немало нежелательного веса и объема электронному устройству.

В поисках нового защитного материала ученые из университета Дрекселя наткнулись на карбонитрид титана, который относится к классу условно двумерных материалов под названием MXene. Раньше материалы этого класса уже использовались при создании токопроводящих составов, электродов аккумуляторных батарей, обеспечивающих быструю зарядку, высокоэффективных напыляемых антенн и т.п.

В данном же случае ученые обнаружили, что листы карбонитрида титана, толщина которых меньше толщины человеческого волоса, блокируют электромагнитные сигналы в три-пять раз лучше медной фольги. При этом, если медная фольга отражает сигналы, то покрытие из карбонитрида титана эффективно поглощает их, уменьшая средний уровень электромагнитного шума в прилежащей области пространства.

«Использование нового материала — более подходящий способ защиты от помех, чем просто отражение электромагнитных волн назад в пространство, которое может повлиять на расположенные рядом неэкранированные электронные компоненты» — пишут исследователи, — «Мы обнаружили, что пленка карбонитрида титана, состоящая из нескольких слоев этого материала практически полностью поглощает электромагнитное излучение во всех диапазонах».

Благодаря высокой абсорбирующей способности по отношению к электромагнитным волнам и тонкости пленка MXene может использоваться для создания индивидуальных экранов для каждого компонента в отдельности. Это позволит также избежать нежелательного взаимного влияния между компонентами, расположенными в непосредственной близости на печатной плате электронного устройства, что должно сказаться в положительную сторону на стабильности работы устройства, на его надежности и эффективности с точки зрения количества потребляемой им энергии.

Ключевые слова:
Карбонитрид, Титан, 2D, Материал, MXene, Экран, Электромагнитная, Помеха, Электронное, Устройство

Первоисточник

Другие новости по теме:

  • Ионные «магистрали» в электродах аккумуляторных батарей позволят им заряж …
  • Модульное электронное устройство превращает энергию микроволновых волн в эл …
  • Машины-монстры: Самый маленький в мире Bluetooth-модуль
  • Разработана технология, позволяющая устранить дефекты материалов одноатомно …
  • Двумерные материалы — основа чернил для печати гибкой и эластичной электрон …
  • Share Button

    Материалы по теме:

    Созданы органические транзисторы, источником материалов для которых является тело человека
    Группа исследователей из Тель-Авивского университета успешно создала новый тип органического транзистора, элементы которого измеряются нанометрами, а структура этого транзистора настолько гибка, что позволит создавать ...
    Создано квантово-электронное устройство, способное работать около года на одном импульсе энергии
    Несколько последних лет в области электроники, в частности в области устройств из разряда Интернета Вещей, наблюдается тенденция постоянного увеличения энергетической эффективности этих устройств. Это ...
    Летающий микрочип — самый маленький летательный аппарат, созданный людьми на сегодняшний день
    Инженеры и ученые из Северо-Западного университета Northwestern University снабдили микрочипы совершенно новой для них способностью - способностью самостоятельно летать в воздухе. Конструкция таких летающих ...
    Компанией HP создан первый в своем роде лазер-мемристор
    Исследователи из Hewlett Packard Labs, лаборатории, в которой был создан первый реальный мемристор, изобрели новую вариацию этого устройства - мемристорный лазер. Длина волны излучения ...
    Создан первый в своем роде топологический акустический транзистор
    На свете существуют так называемые топологические материалы, внутри которых электроны перемещаются лишь по поверхности или по граням материала практически без потерь энергии. Эти материалы ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика