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5G: Filme ultrafino absorve todas as ondas eletromagnéticas

Um diagrama conceitual do material de absorção e blindagem de ondas eletromagnéticas desenvolvido pela equipe de pesquisa, juntamente com o padrão condutor projetado Créditos KIMS

A equipe de pesquisa do Dr. Byeongjin Park e do Dr. Sang Bok Lee, da Divisão de Pesquisa de Materiais Compósitos e de Convergência do Korea Institute of Materials Science (KIMS) desenvolveu o primeiro material compósito de filme ultrafino do mundo capaz de absorver mais de 99% das ondas eletromagnéticas de várias bandas de frequência (como 5G/6G, WiFi e radar de direção autônoma) com um único material.

Um diagrama conceitual do material de absorção e blindagem de ondas eletromagnéticas desenvolvido pela equipe de pesquisa, juntamente com o padrão condutor projetado Créditos KIMS
Um diagrama conceitual do material de absorção e blindagem de ondas eletromagnéticas desenvolvido pela equipe de pesquisa, juntamente com o padrão condutor projetado Créditos KIMS

Este material de absorção e blindagem de ondas eletromagnéticas tem menos de 0,5 mm de espessura e apresenta baixa refletividade inferior a 1% e alta absorção superior a 99% em três bandas de frequência diferentes.

As ondas eletromagnéticas emitidas por componentes eletrônicos podem causar interferências, levando à degradação do desempenho de outros dispositivos eletrônicos próximos. Para evitar isso, são utilizados materiais de blindagem eletromagnética. A absorção de ondas eletromagnéticas é mais eficaz na redução de interferências do que sua simples reflexão. No entanto, os materiais de blindagem eletromagnética convencionais refletem mais de 90% das ondas, com a absorção real sendo frequentemente de apenas 10%. Além disso, materiais com maior capacidade de absorção geralmente se limitam a absorver ondas eletromagnéticas dentro de uma única banda de frequência.

Para superar essas limitações, a equipe de pesquisa desenvolveu um material compósito capaz de absorver ondas eletromagnéticas em várias bandas de frequência simultaneamente. Essa tecnologia absorve e elimina ondas eletromagnéticas, resolvendo problemas de interferência secundária. O material também é fino, flexível e durável o suficiente para manter sua forma mesmo após ser dobrado e desdobrado mil vezes, tornando-o adequado para telefones enroláveis e dispositivos vestíveis.

A equipe sintetizou um material magnético alterando a estrutura cristalina da ferrite, permitindo que ele absorva seletivamente as frequências desejadas. Eles criaram um filme compósito de polímero ultrafino e aplicaram padrões condutores na parte de trás do filme para controlar a propagação das ondas eletromagnéticas. Ao ajustar a forma do padrão condutor, a reflexão das ondas eletromagnéticas em frequências específicas pode ser drasticamente reduzida. Adicionalmente, uma fina camada de nanotubos de carbono com altas propriedades de blindagem foi aplicada na parte de trás para melhorar ainda mais a blindagem das ondas eletromagnéticas.

O pesquisador sênior Byeongjin Park, do KIMS, que liderou o projeto, comentou: "À medida que as aplicações de comunicação 5G/6G continuam a aumentar, a importância dos materiais de absorção e blindagem de ondas eletromagnéticas está crescendo." Ele acrescentou: "Este material tem o potencial de melhorar significativamente a confiabilidade de dispositivos de comunicação sem fio, como smartphones e radares de veículos autônomos."

Artigo Original:

Absorção? Blindagem dominante de interferência eletromagnética (EMI) em múltiplas bandas mmWave usando compósito magnético com padrão condutor e filme de nanotubo de carbono de parede dupla – Park – 2024 – Advanced Functional Materials – Wiley Online Library

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LabNews Media LLC
Os Editores-Chefes do labnews.ai são Marita Vollborn e Vlad Georgescu. Eles são autores best-sellers, escritores de ciência e jornalistas científicos desde 1994.Mais detalhes sobre sua escrita no X-Press Journalistenbüro (https://xpress-journalisten.com).Mais informações na Wikipedia:Sobre Marita: https://de.wikipedia.org/wiki/Marita_Vollborn Sobre Vlad: https://de.wikipedia.org/wiki/Vlad_Georgescu
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