Recent Posts

အလွန်ပေါ့ပါးသော ငွေရောင်/လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်(rGO) ကာဗွန်ဒိုင်းရှင်း-မယ်လမင်းအမြှုပ်များ ဖုံးလွှမ်းထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို အကာအရံထိရောက်မှုနှင့် မြင့်မားသောစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းများ။

မကြာသေးမီက၊ ရှန်ကျန်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာအင်စတီကျု၊ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီမှ Sun Rong နှင့် အခြားဆက်စပ်သုတေသီများသည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော ငွေ/လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ်ဖြင့် အုပ်ထားသော ကာဗွန်နိတ်မယ်လမင်း (CMF/rGO/Ag) အမြှုပ်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းသော တစ်ဆင့်တည်းသော အပူကုသမှုဗျူဟာကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကာဗွန်နိတ်ပေါင်းစပ် မယ်လမင်းအမြှုပ် ပစ္စည်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော EMI အကာအကွယ်အာနိသင် (EMI SE) ကို ပေးစွမ်းသည်။

 

5G ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စမတ်ဖုန်းများ ထွန်းကားလာခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။

ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် ဒေတာဆုံးရှုံးမှု၊ စနစ်ချို့ယွင်းမှုနှင့် လူ့ကျန်းမာရေးကိုပင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အလွန်နည်းသော သိပ်သည်းဆနှင့် ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အကာအရံပစ္စည်းများကို တီထွင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် ဓါတ်ရောင်ခြည်များကို ဖိနှိပ်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

သမားရိုးကျသတ္တုပစ္စည်းများအတွက်၊ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အကာအရံပစ္စည်းများ ရရှိစေရန်အတွက် အဓိကဗျူဟာဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ ဂရပ်ဖင်း၊ ကာဗွန်နာနိုပြွန်နှင့် MXene ကဲ့သို့သော နာနိုပစ္စည်းအသစ်များသည် EMI အကာအကွယ်ပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည်ဟု အစီရင်ခံထားသည်။

nanomaterials များ၏ မြင့်မားသော လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်၊ ဤပစ္စည်းများကို EMI အကာအကွယ်အတွက် အမြှုပ် သို့မဟုတ် ဖလင်ပုံစံအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ အမြှုပ်ထနေသော နာနိုပစ္စည်းများ၏ ပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ သိပ်သည်းသော ရုပ်ရှင်များသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသည်ကို ပြသသည်။

 

လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားခြင်းသည် အဖြစ်အပျက် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ပြင်းထန်စွာ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသော EMI SE ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော သတ္တုများ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိန်းသည် များသောအားဖြင့် 90% ထက် ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများ၏ 90% ကို နေရာလွတ်အဖြစ် ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။

ရောင်ပြန်ဟပ်နေသော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် ပြင်းထန်သော ဒုတိယလျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ကိန်းဂဏန်းနိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EMI အကာအရံပစ္စည်းများကို ရရှိရန် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။

 

ရေမြှုပ်အမျိုးအစား အကာအရံပစ္စည်းသည် ပေါက်ရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ ကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိသိပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ချိန်ညှိနိုင်သော EMI အကာအရံစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်၊ ၎င်းသည် ရိုးရာတောင့်တင်းသောသတ္တုအကာအကာများကို အစားထိုးရာတွင် အလားအလာကောင်းများရှိသည်။

အထူးသဖြင့်၊ ပေါက်ရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေမြှုပ်အမျိုးအစား အကာအရံပစ္စည်းအား အဖြစ်အပျက်လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများစွာကို ရရှိစေသောကြောင့် အမြှုပ်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး လျော့ပါးစေသည်။ ပေါက်ရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် MXene မှ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေမည်ဟု အစီရင်ခံထားသည်။

 

အစိုင်အခဲပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ပေါက်ရောက်သောဖွဲ့စည်းပုံသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းအတားအဆီးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော စွမ်းရည်ရှိပြီး အဖြစ်အပျက်အား လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများသည် အကာအကွယ်အကာအမြှုပ်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသို့ ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် EMI အကာအကွယ်ပစ္စည်းများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနည်းသော ကိန်းဂဏန်းနှင့် စုပ်ယူမှုမြင့်မားသော ကိန်းဂဏာန်းများနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သော impedance ကိုက်ညီမှု (နိမ့်သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု) နှင့် များစွာသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှု မြင့်မားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွှာလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် isotropic အဆောက်အဦများကို EMI SE နှင့် စုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းများ မြင့်မားစွာပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်လေ့ရှိပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်လျောညီထွေမှု ညံ့ဖျင်းပါသည်။

 

ငွေရောင်ချထားသည့် polyimide အမြှုပ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြန်းသည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ၎င်း၏သိပ်သည်းဆမှာ 23kg/m3 ဖြစ်သည်။ ငွေရောင်ချထားသည့် မယ်လမင်းအမြှုပ်များကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ထားသော ငွေရောင်ချထားသည့် မယ်လမင်းအမြှုပ်တွင် EMI မြင့်မားသော SE 90 dB နှင့် ငွေပါဝင်မှု 63.5 wt% ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ကြေးနီ/နီကယ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော polymethacrylimide ပေါင်းစပ်အမြှုပ်နှင့် ရွှေရောင် nanoparticle coated polymer-based nanofiber electromagnetic interference shielding electroless plating method ကိုလည်း အဆိုပြုထားသည်။

သို့ရာတွင်၊ တောင့်တင်းသောသတ္တုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘောင်ကြားရှိ မွေးရာပါကြားခံမတူညီမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပလပ်စတစ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဖြန်းခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော သတ္တုအမြှုပ်များ အကာအရံပစ္စည်းများသည် ညံ့ဖျင်းသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ သတ္တုအမှုန်အမွှားများနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ရေမြှုပ်အရိုးစုများကြား ချိတ်ဆက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် သတ္တုအကာအကာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေပါသည်။

ဤလေ့လာမှုတွင် စာရေးသူသည် ပေါ့ပါးသောငွေ/လျှော့ချထားသော ဂရပ်ဖင်းအောက်ဆိုဒ် coated carbonized melamine (CMF/rGO/Ag) ပေါင်းစပ်အမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်ရန် ရိုးရှင်းသောအဆင့်တစ်ဆင့် အပူကုသမှုဗျူဟာကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ ပေါင်းစပ်ဘောင်နှင့် ငွေရောင်ကြားတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်ကြောင့် CMF/rGO/Ag foam သည် 1000 loading-unloading compression test cycles ပြီးနောက် ကောင်းမွန်သော တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ အမြှုပ်၏ EMI SE သည် သိပ်သည်းဆ 50.6 mg cm16 g-2 တွင်သာ 1 dB နှင့် အလွန်နိမ့်သော Ag ပါဝင်မှု 0.09 vol% ရှိသည်။

 

စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ porous framework နှင့် interface အများအပြား၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် CMF/rGO/Ag foam ၏ ပုံမှန်မဟုတ်သော မြင့်မားသော စုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်း (0.5) ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ CMF/rGO/Ag foam ၏ မြင့်မားသော စုပ်ယူမှုကိန်းအောင်းခြင်း ယန္တရားအား finite element analysis (FEA) မှ ထပ်မံလေ့လာခဲ့ပါသည်။ CMF/rGO/Ag foam ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော အနီးနားရှိ EMI အကာအကွယ်ပေးခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်သည် သိပ်သည်းဆနည်းသော၊ အားကောင်းသော CMF/rGO/Ag foam တွင် အီလက်ထရွန်နစ်ထုပ်ပိုးမှုအတွက် EMI အကာအရံပစ္စည်းများအဖြစ် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုအလားအလာများရှိကြောင်း ပြသသည်။