
科研人员设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽材料,其防护性能甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。
科研人员设计了一种高性能无铅的表面改性氧化钆/碳化硼/高密度聚乙烯复合屏蔽材料,其防护性能甚至优于我国大科学装置——全超导托卡马克科学实验装置中原有的掺硼聚乙烯准直屏蔽体。
随着现代电子通讯设备的持续发展以及电子器件的不断集成化和小型化,电磁屏蔽材料在确保电子设备稳定运行,减少电磁辐射对人体伤害等方面发挥着越来越重要的作用。然而,商业化的金属屏蔽材料易被腐蚀、密度较大;已报道的导电高分子复合材料又受到电导率低、不耐极端环境条件等限制,难以满足航天航空领域中电子器件对于电磁屏蔽材料的需求。因此,研发兼具轻量化、耐高低温、耐热冲击且低成本的电磁屏蔽材料对航天航空用电子器件的稳定运行具有重要意义。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院、深圳先进电子材料国际创新研究院孙蓉团队在Chemical Engineering Journal上,开发出高性能柔性液态金属复合屏蔽材料。
乌拉尔联邦大学(Ural Federal University)的科学家制造出了比现有类似物有效三倍的防辐射材料。研究结果发表在《材料研究与技术杂志》上。
8月24日,位于美国康涅狄格州斯坦福德的Hexcel赫氏公司对外宣布,推出公司最新的HexAM®材料技术——HexPEKK®EM,它是一种具有导电性和高性能的碳纤维增强PEKK热塑性复合材料,并且基于3D打印增材制造技术加工,具有行业领先的性能。
北卡罗来纳州立大学的研究人员的一项新研究表明,一种由嵌入三氧化二铋颗粒的聚合物化合物组成的材料具有取代铅等传统辐射屏蔽材料的巨大潜力。这种三氧化二铋化合物重量轻,能有效地屏蔽伽马射线等电离辐射,并且可以快速制造—这使其成为一种很有前景的材料,可用于空间探索、医学成像和放射治疗等应用。