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Pour l'avancement des dispositifs électroniques de prochaine génération et des télécommunications, le développement de matériaux multifonctionnels intégrant l'atténuation des ondes électromagnétiques (EM) et la gestion thermique est crucial et stimulant. Dans cette étude, des composites à changement de phase poly(diméthylsiloxane) (PDMS)/nitrate de bore (BN)/nanotubes de carbone (CNT) @cire de paraffine (PBC@W) ont été développés à l'aide d'une méthode de gabarit à faible coût. Grâce au réseau thermiquement conducteurs bien construit de charges multidimensionnelles (feuilles BN bidimensionnelles et CNT unidimensionnels) dans la matrice PDMS, les composites PBC@W pourraient atteindre une conductivité thermique de 1,63 W/m·K tout en montrant une chaleur latente élevée de 125 J/g pour un stockage d'énergie thermique efficace. En conséquence, il peut servir de dissipateur thermique pour stocker l'énergie thermique et stabiliser également la température des dispositifs électroniques contre les chocs thermiques. Pendant ce temps, la performance d'atténuation des micro-ondes à bande X prouvée de plus de 10 dB (largeur de bande d'atténuation efficace >4,2 GHz) à des épaisseurs inférieures à 3,1 mm offre aux dispositifs une protection efficace contre les bruits EM. La combinaison de telles caractéristiques thermiquement conductrices, d'une chaleur latente élevée et d'une performance d'atténuation à large bande des ondes EM dans un même matériau offre une solution innovante de matériau à profil bas pour atténuer les problèmes d'interférence thermique et électromagnétique (EMI) en constante augmentation dans les systèmes électroniques miniaturisés à haute vitesse.
Yao et al. (2024) ont étudié cette question.
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