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Resumo: No emergente Internet das Coisas, antenas estiráveis podem facilitar a comunicação sem fio entre dispositivos eletrônicos vestíveis e móveis ao redor do corpo. A proliferação de dispositivos sem fio transmitindo perto do corpo humano também levanta preocupações sobre interferência e segurança, exigindo materiais estiráveis capazes de proteger contra interferência eletromagnética (EMI). Aqui, um condutor ultrastirável é fabricado depositando um revestimento texturizado composto de nanosheets de Ti 3 C 2 T x 2D (MXene) e nanotubos de carbono de parede única (SWNTs) sobre látex, que pode ser moldado em antenas vestíveis de alto desempenho e blindagens de EMI. Os dispositivos MXene-SWNT (S-MXene)/látex resultantes conseguem suportar até 800% de deformação areal e exibem perfis de resistência insensíveis à deformação durante um teste de fadiga de 500 ciclos. Uma única camada de condutores S-MXene estiráveis demonstra um desempenho de blindagem EMI invariável em relação à deformação de ≈30 dB até 800% de deformação areal, e o desempenho de blindagem é ainda melhorado para ≈47 e ≈52 dB ao empilhar 5 e 10 camadas de condutores S-MXene, respectivamente. Além disso, uma antena dipolo S-MXene estirável é fabricada, a qual pode ser esticada uniaxialmente até 150% sem afetar a potência refletida <0,1%. Ao integrar blindagens EMI S-MXene com antenas S-MXene estiráveis, um sistema sem fio vestível é finalmente demonstrado, proporcionando transmissão sem fio mecanicamente estável enquanto atenua a absorção de EM pelo corpo humano.
Li et al. (Mon,) estudaram essa questão.