Thermoresistive Network in Phase‐Transition Hydrogel: Achieving on/off Switchable Electromagnetic Interference Shielding

材料科学 电磁屏蔽 电磁干扰 相变 干扰(通信) 相(物质) 光电子学 纳米技术 凝聚态物理 复合材料 电信 计算机科学 频道(广播) 化学 物理 有机化学
作者
Jingyuan Tang,Yi Gao,Tian Li,Ruigang Qin,青山 斉,Fanbin Meng
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202504959
摘要

Abstract Intelligent electromagnetic interference (EMI) shielding materials, with their tunable EM wave response characteristics, have attracted much attention. However, the molecular‐level response mechanism is under‐explored and the tuning range is narrow. This study proposes an EMI shielding switch hydrogel based on molecular precision manipulation of a thermoresistive network capable of adaptively regulating electromagnetic shielding performance. It has two temperature‐controlled switching states: on/off and strong/weak shielding. The hydrogel consists of interpenetrating polyvinyl alcohol (PVA) and poly(N‐isopropylacrylamide) (PNIPAM) networks, giving it thermal shrinkable properties. A temperature‐induced high contact resistance MXene‐carbon nanotubes (MXene‐CNTs) conductive network is assembled within it. This combination enables the hydrogel to have switchable EMI shielding performance in the X‐band, with a range of 9.3–53.9 dB at different temperatures or thicknesses. The remarkable performance results from the synergistic effect of a temperature‐driven shrinkage matrix and a thermoresistive network, involving adjustments of conductive particle stacking, hydrogel conductivity, and electromagnetic wave transmission path. MXenes offer remote‐controlled photothermal‐responsive on/off switchable EMI shielding. Significantly, the hydrogel's self‐healing properties allow it to endure damage and its EMI shielding performance can be quickly restored. This work paves a new way for the rational design of adaptive EMI shielding devices at the molecular level.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
2秒前
sci来来来发布了新的文献求助30
4秒前
7秒前
1yyyyyy发布了新的文献求助10
7秒前
Jasper应助湫栗采纳,获得10
11秒前
可乐加冰发布了新的文献求助10
11秒前
在水一方应助活力的尔蓉采纳,获得10
12秒前
合适的自行车完成签到,获得积分10
12秒前
比大家发布了新的文献求助10
13秒前
Orange应助sci来来来采纳,获得10
15秒前
zh发布了新的文献求助10
16秒前
科目三应助心灵美咖啡豆采纳,获得10
19秒前
19秒前
科研通AI2S应助活力的尔蓉采纳,获得10
21秒前
湫栗发布了新的文献求助10
24秒前
sci来来来完成签到,获得积分10
24秒前
CipherSage应助AlexLee采纳,获得10
25秒前
善学以致用应助可乐加冰采纳,获得10
26秒前
30秒前
所所应助活力的尔蓉采纳,获得10
32秒前
LHP完成签到,获得积分10
34秒前
张嘟嘟完成签到,获得积分10
34秒前
小二郎应助欣慰的八宝粥采纳,获得10
34秒前
沉积岩完成签到,获得积分10
36秒前
万能图书馆应助瑾瑾采纳,获得10
36秒前
ypppp完成签到,获得积分20
39秒前
39秒前
41秒前
springlrt完成签到,获得积分10
41秒前
独特的秋完成签到 ,获得积分10
41秒前
科研通AI5应助liuyulu615采纳,获得10
41秒前
hyl完成签到,获得积分10
42秒前
洋芋饭应助ypppp采纳,获得10
43秒前
43秒前
凤梨毛峰三分糖完成签到 ,获得积分10
44秒前
rupy发布了新的文献求助10
45秒前
小二郎应助活力的尔蓉采纳,获得10
45秒前
springlrt发布了新的文献求助10
45秒前
Orange应助湫栗采纳,获得10
47秒前
48秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3778882
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3324413
关于积分的说明 10218351
捐赠科研通 3039488
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668198
邀请新用户注册赠送积分活动 798570
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758440