Новости науки "Русского переплета" Rambler's Top100
Портал | Содержание | О нас | Пишите | Новости | Книжная лавка | Голосование | Топ-лист | Регистрация | Дискуссия
Лучшие молодые
ученые России

Подписаться на новости

АВТОРСКИЕ НАУЧНЫЕ ОБОЗРЕНИЯ

"Физические явления на небесах" | "Terra & Comp" (Геология и компьютеры) | "Неизбежность странного микромира"| "Научно-популярное ревю"| "Биология и жизнь" | Теорфизика для малышей
Семинары - Конференции - Симпозиумы - Конкурсы

НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"
Проект поддержан Международной Соросовской Программой образования в области точных наук.
Новости из мира науки и техники
The Best of Russian Science and Technology
Страницу курирует проф. В.М.Липунов
"Русский переплет" зарегистрирован как СМИ. Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл. #77-4362 от
5 февраля 2001 года. При полном или частичном использовании
материалов ссылка на www.pereplet.ru обязательна.

Тип запроса: "И" "Или"

27.09.2026
14:19

Плёнка тоньше человеческого волоса блокирует более 99,9999999% электромагнитных волн

    Учёные из Южной Кореи создали гибкую композитную плёнку толщиной всего 17,5 микрометра, которая блокирует более 99,9999999% электромагнитного излучения в исследованных диапазонах и одновременно снижает инфракрасное тепловое излучение поверхности. Материал сочетает углеродные нанотрубки и двумерный материал MXene и рассматривается для защиты электроники, аэрокосмической техники и систем с пониженной тепловой заметностью. РЕКЛАМА Разработку создали специалисты Корейского института материаловедения KIMS и Корейского института науки и технологий KIST.

    Основой стали волокна из углеродных нанотрубок и нанолисты карбида титана Ti₃C₂Tₓ, относящегося к классу материалов MXene. По отдельности оба компонента имеют серьёзные ограничения. Волокна из углеродных нанотрубок отличаются высокой прочностью, малой массой и хорошей электропроводностью, но их трудно соединить в однородную крупную плёнку. Кроме того, они сравнительно хорошо излучают в инфракрасном диапазоне. MXene обладает низкой инфракрасной излучательной способностью, но плёнки из него относительно хрупкие и хуже сохраняют свойства при длительном воздействии окружающей среды. Исследователи объединили материалы по принципу кирпичной кладки. Параллельно уложенные волокна из углеродных нанотрубок выполняют роль «кирпичей», а нанолисты MXene заполняют промежутки между ними и работают как электропроводящий «раствор». Перед сборкой поверхность нанотрубок химически модифицировали аминогруппами, чтобы усилить связь с MXene. Такая структура одновременно уменьшает проскальзывание волокон под нагрузкой и создаёт непрерывные проводящие пути по всей плёнке.

    Электропроводность материала достигла 9236 сименсов на сантиметр, а предел прочности при растяжении — 1,02 гигапаскаля, что сопоставимо с показателями некоторых высокопрочных сталей. При толщине всего 17,5 микрометра средняя эффективность экранирования составила 92,8 децибела в X-диапазоне и 97,4 децибела в Ka-диапазоне. Эти частоты применяются, в частности, в радиолокации, спутниковой связи и других радиосистемах. В пересчёте такая величина соответствует подавлению более 99,9999999% падающего электромагнитного излучения. Основную часть излучения материал отражает, а часть поглощает. Поэтому полученный результат относится прежде всего к электромагнитному экранированию электроники и оборудования. Испытания полноценного покрытия самолёта на снижение радиолокационной заметности в работе не проводились.

    Вторая особенность плёнки связана с инфракрасным диапазоном. Покрывающий поверхность слой MXene имеет низкую излучательную способность и уменьшает тепловое излучение объекта. В экспериментах материал сохранял способность снижать инфракрасную заметность в диапазоне температур от комнатной примерно до 300 °C. При обычных условиях измеряемая температура излучения поверхности оставалась примерно в пределах 4 °C от температуры окружающего фона. Плёнка также сохраняла механическую прочность, электропроводность и эффективность экранирования после воздействия высокой температуры, повышенной влажности и многократных деформаций. Это отличает её от обычных плёнок MXene, характеристики которых могут ухудшаться при длительном использовании.

    Сочетание небольшой толщины, высокой прочности, электромагнитного экранирования и низкого инфракрасного излучения может быть полезно для аэрокосмической и оборонной электроники, где необходимо одновременно уменьшать массу оборудования и защищать его от электромагнитных помех. Авторы также называют среди возможных применений оборудование сетей 5G и 6G, носимую электронику и компактные устройства, в которых электромагнитные помехи между расположенными рядом компонентами становятся всё более серьёзной проблемой. Материал пока исследован в лабораторных образцах. Его применение в реальных самолётах, беспилотниках или других крупных системах потребует разработки способов изготовления покрытий большой площади, их крепления и проверки характеристик в реальных условиях эксплуатации.

    Подробнее: https://new-science.ru/pljonka-tonshe-chelovecheskogo-volosa-blokiruet-bolee-99-9999999-jelektromagnitnyh-voln/

    Обозрение "Terra & Comp".

Помощь корреспонденту
Кнопка куратора
Добавить новость
Добавить новости
НАУКА В "РУССКОМ ПЕРЕПЛЕТЕ"

Если Вы хотите стать нашим корреспондентом напишите lipunov@sai.msu.ru

 

© 1999, 2000 "Русский переплет"
Дизайн - Алексей Комаров

Rambler's Top100