來源:材料分析與應用
具有納米粒子結構與納米粒子強度的納米粒子電流,如納米導電性、電磁干擾(EMI)屏蔽SE)和仿生壓力研究所。研究人員在《Adv. 母校。Technol》期刊發(fā)表題為“A New Strategy of 3D Printing Lightweight Lamellegels for Electromagnetic Graphene Aerogels and Piezoresistive Sensor Applications”的論文,研究了展示基于剪切稀化氣和冰層抑制機制的3D打印狀石墨烯指數(shù)(LGA)策略。將冰糖的糖漿噴射到水生化的水頭分割生產中,以抑制冰糖的生長,將GO的水性分割生產中用于抑制冰糖丁丁添加到分解水體。在對的GO樣品進行冷凍干燥打印和化學制備后,得到了輕質LGA 。
f9198618367adab4cf42fb342723bb168601e43d.jpg (33.03 KB, 下載次數(shù): 83)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
與傳統(tǒng)方法相比,本文提出的策略具有的尺寸和形狀可以更好地測量。LGA 的導電率高達 705.6 倍。狀體的導電率高,在6分貝的X8厘米。EMI SE1537克1。3GA- 5分貝,壓力傳感器,高達5分貝。和快速響應時間。
圖文導讀
d76d1eeeff289dc6878a98be5019d300.jpg (118.92 KB, 下載次數(shù): 75)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖1、3D打印LGA工藝圖
7378d160854a02c66e6ee3b6d955640c.jpg (174.19 KB, 下載次數(shù): 77)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖2、GO分割體的流變特性和法國縫頭
67985253b54e36f67ffc36c72ff40499.jpg (225.44 KB, 下載次數(shù): 76)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖3、實驗過程的模擬和實驗結果
951172d333f7928ea12180442f71c421.jpg (196.35 KB, 下載次數(shù): 80)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖4、GOA和GA的結構性質
0da12fbcf19682096d734d2d6502a656.jpg (148.59 KB, 下載次數(shù): 71)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖5、GA的電磁干擾(EMI)屏蔽
236b7e3cc99cb97a1278e4c6af297a2b.jpg (204.42 KB, 下載次數(shù): 86)
下載附件
2022-3-16 09:31 上傳
圖6、GA-T4的壓縮特性和壓阻特性
小結
那個,提出LG的結構方法挑戰(zhàn)的兩個關鍵解決方案是設計和制造頭,以在法國縫350m的片材上執(zhí)行均勻的剪切方法,以及保持片的材料結構結構通過TBA在冰上的冰上有效抑制作用。首先通過DIW方法增加LGA顯示干擾尺寸的可擴展度。 EMI(SE)和氣力顯示中,在強大的力量顯示出巨大的競爭優(yōu)勢。
文獻:
https://doi.org/10.1002/admt.202101699
|
上一篇:Sakuu預計2023年推出全3D打印固態(tài)電池!下一篇:航空航天供應商快速制造的秘訣:3D打印
|