Espuma de melamina carbonizada híbrida, altamente elástica y resistente a bajas temperaturas para detección de presión y blindaje EMI

La espuma de melamina carbonizada (CNT/CMF) con nanotubos de carbono (CNT) incrustados se fabricó mediante un proceso de pirólisis directa. Incluso en condiciones criogénicas profundas (-196 °C), el híbrido CNT/CMF mostró una conductividad eléctrica ajustable, a la vez que proporciona una elasticidad ultraalta para la detección de tensión/presión y el apantallamiento contra interferencias electromagnéticas (EMI). El sensor de espuma híbrido logra una sensibilidad ultraalta (hasta 103.24 kPa⁻¹) y un amplio rango de detección de presión (1-0 kPa), gracias a su estructura jerárquica compuesta por capas de nanotubos de carbono nanofibrosos y macroporos.

El sensor de espuma presenta una resistencia ultraalta a bajas temperaturas, manteniendo un rendimiento estable tras 36 horas de inmersión en nitrógeno líquido y 5,000 ciclos repetidos de compresión-liberación. Además, gracias a su estructura altamente porosa, el CNT/CMF presenta una excelente efectividad de apantallamiento EMI y una alta efectividad de apantallamiento específico de 6147.3 dBcm²g¹, lo que le confiere un mecanismo de apantallamiento dominado por la absorción. El CNT/CMF resistente a bajas temperaturas, con sus excelentes propiedades de detección de tensión/presión y apantallamiento EMI, resulta prometedor como aplicación práctica para dispositivos electrónicos portátiles que operan en entornos templados y hostiles.

La elasticidad ultraalta, la excelente detección de tensión/presión y las propiedades de protección EMI del híbrido CNT/CMF, junto con su método de fabricación fácil y escalable, lo hacen muy prometedor para diversas aplicaciones en electrónica flexible y portátil.

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