KAUST團隊開發了一種具有無與倫比的導電性和透明性折衷的可印刷油墨,用于太陽能電池板和新穎的電磁波阻擋。
研究人員觀察到,裝有噴墨打印的電磁波阻擋納米線-聚合物導電片的盒子里的手機信號強度顯著降低。
當電流流過時,銅和金等金屬幾乎不會產生熱量。因此,這些高導電性材料在電子工業中被廣泛使用。這些金屬共有的另一個特性是不透明度:它們反射光而不是透射光。但是透明性在產生,檢測或操縱電磁輻射的電子設備中是有用的屬性。
盡管有些材料既透明又導電,但通常必須做出折衷。電氣工程師Atif Shamim解釋說:“光學透明導體的典型問題是它們的電導率低,并且隨著透明度的增加,電導率會進一步降低,反之亦然。”
Shamim和其團隊的博士后研究員Weiwei Li通過將銀納米線分散在聚合物溶液中來開發導電油墨。他們與托馬斯·安索普洛斯(Thomas Anthopoulos)領導的另一個KAUST團隊合作,通過一種稱為氙氣閃光燈燒結的處理方法,增強了這種油墨的光學和電學性能。
Shamim說:“銀納米線通常是通過多個處理步驟進行圖案化的,而且圖案化的尺寸非常有限。” “我們一步一步展示了銀納米線的大面積和高通量圖案。”
該油墨可在光電應用(例如太陽能電池)中找到重要用途。但是Shamim和他的同事Khaled Salama在另一種設備中使用了它:阻止電磁波。隨著社會對無線通信的依賴性增加,由于干擾而導致系統故障的危險也在增加。關于它對人類健康的影響,尤其是對新生嬰兒和弱勢患者的影響,也有未解之謎。
考慮到這些問題,Shamim及其團隊創建了一種結構,稱為頻率選擇表面(FSS)。顧名思義,它反射特定頻率的電磁波,同時讓其他電磁波通過。KAUST團隊通過將其定制的導電油墨以簡單的重復圖案沉積在柔性聚合物基板上而制成了FSS。
FSS的實驗表征表明,電磁頻譜的射頻部分在兩個頻段上均具有良好的反射性??能。重要的是,盡管典型的FSS僅阻擋來自某個方向的具有一定極化的波,但KAUST FSS對無線電波的極化不敏感,并且其性能在大范圍的入射角范圍內都是穩定的。另一個積極的方面是,印刷的FSS具有完全的柔韌性:當卷起材料時,其響應不會變差。
為了演示其屏蔽罩在現實世界中的適用性,他們將手機放在FSS覆蓋的盒子中,并觀察到信號強度顯著降低。Shamim說:“基于這些有希望的結果,我們計劃將我們的應用擴展到靈活,透明,高性能的電子設備。”
“例如,我們希望將薄的透明FSS應用于醫院環境中的玻璃培養箱,并進行電磁屏蔽實驗以進一步表征我們在真實環境中的設計。”