Key points are not available for this paper at this time.
الملخص في عصر إنترنت الأشياء الناشئ، يمكن أن تسهل الهوائيات القابلة للتمدد الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء والمحمولة حول الجسم. إن انتشار الأجهزة اللاسلكية التي تبث بالقرب من جسم الإنسان يثير أيضًا مخاوف من التداخل والسلامة، مما يتطلب مواد قابلة للتمدد قادرة على درع التداخل الكهرومغناطيسي (EMI). هنا، يتم تصنيع موصل قابل للتمدد للغاية عن طريق ترسيب طلاء قارص مزخرف يتكون من طبقات نانو Ti3C2Tx (MXene) والأنابيب النانوية الكربونية أحادية الجدار (SWNTs) على اللاتكس، والذي يمكن تشكيله إلى هوائيات قابلة للارتداء عالية الأداء ودرع EMI. الأجهزة الناتجة من MXene-SWNT (S-MXene)/اللاتكس يمكن أن تتحمل حتى 800٪ من إجهاد السطح وتظهر ملفات مقاومة غير حساسة للإجهاد خلال اختبار التعب الذي يتم على 500 دورة. تُظهر طبقة واحدة من الموصلات القابلة للتمدد S-MXene أداءً سيئًا في درع EMI بحوالي 30 ديسيبل حتى 800٪ من إجهاد السطح، ويتم تحسين أداء الدرع بشكل أكبر إلى حوالي 47 و52 ديسيبل عن طريق تكديس 5 و10 طبقات من موصلات S-MXene، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيع هوائي ثنائي القطب S-MXene القابل للتمدد، والذي يمكن تمديده أحادي الاتجاه إلى 150٪ دون التأثير على الطاقة المنعكسة <0.1%. من خلال دمج دروع EMI S-MXene مع هوائيات S-MXene القابلة للتمدد، يتم أخيرًا توضيح نظام لاسلكي قابل للارتداء يوفر نقلًا لاسلكيًا مستقرًا ميكانيكيًا مع تقليل امتصاص EM بواسطة جسم الإنسان.
Li et al. (Mon,) studied this question.