Reconfigurable intelligent surface and switchable electromagnetic interference shield based on dynamically adjustable composite film of cellulose nanofibers and VO2 nanoparticles

材料科学 纳米纤维 复合数 纤维素 纳米颗粒 电磁干扰 护盾 干扰(通信) 复合材料 曲面(拓扑) 纳米技术 光电子学 化学工程 电子工程 电气工程 工程类 频道(广播) 地质学 几何学 数学 岩石学
作者
Riikka Haataja,Sami Myllymäki,Vasilii A. Balanov,Niina Halonen,Tung Phan,Ossi Laitinen,Ping Jack Soh,Heli Jantunen,Henrikki Liimatainen
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier]
卷期号:242: 113005-113005
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2024.113005
摘要

The emerging fields of 5G and 6G telecommunication networks, Internet of Things, and artificial intelligence have intensified the demand for green nanostructured materials with adjustable and intelligent features that respond to external stimuli. By leveraging the insulator-to-metal transition of VO2 nanoparticles, responsive composite films were developed by integrating these nanoparticles within a biopolymeric network of cationic cellulose nanofibers (CNF + ). These films exhibit a reversible change in GHz permittivity upon exposure to thermal or optical stimuli, facilitating dynamic control of their electrical properties. The layered structure of the films further enhances their robustness, featuring a VO2 nanoparticle core encased within CNF + layers. This design not only strengthens the structure but also significantly boosts light-induced conductivity, particularly in layered variant, underscoring its potential in optoelectronic applications. Simulation studies reveal that the nonuniform, reconfigurable intelligent surface (RIS) of the developed mixed film adeptly manipulates incident electromagnetic waves, making it suitable for 5G/6G wireless signals. Conversely, the layered film serves as a switchable electromagnetic interference (EMI) shield, demonstrating notable differences in shielding efficiency between its hot and cold states. Consequently, CNF+/VO2 composite films designed in this work emerge as a versatile, adaptable platform for intelligent electronics, particularly in the realm of 5G/6G wireless communications
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
duoduo完成签到,获得积分10
4秒前
oak发布了新的文献求助10
4秒前
zhenyan发布了新的文献求助10
6秒前
科研小白完成签到 ,获得积分10
8秒前
puyehwu完成签到,获得积分10
8秒前
迷人耗子精完成签到,获得积分10
9秒前
奇奇吃面发布了新的文献求助30
9秒前
12秒前
zhenyan完成签到,获得积分10
13秒前
Leone完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
慕青应助Kk采纳,获得30
18秒前
闪闪寒荷完成签到 ,获得积分10
18秒前
cc951229发布了新的文献求助10
19秒前
善学以致用应助kiwi采纳,获得10
20秒前
CipherSage应助静谧180采纳,获得10
21秒前
梦想是搓澡师完成签到,获得积分10
21秒前
Dr.Lee完成签到 ,获得积分10
22秒前
蚂蚱完成签到 ,获得积分10
23秒前
周周发布了新的文献求助10
24秒前
小陈要发SCI完成签到 ,获得积分10
25秒前
yanna发布了新的文献求助10
26秒前
Owen应助奇奇吃面采纳,获得10
27秒前
霸气的千愁完成签到,获得积分10
28秒前
YC完成签到,获得积分10
28秒前
梦梦完成签到 ,获得积分10
28秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
乐乐应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
30秒前
安静幻枫完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
吼吼吼吼发布了新的文献求助10
32秒前
32秒前
33秒前
科研通AI2S应助周周采纳,获得30
33秒前
在水一方应助周周采纳,获得30
33秒前
35秒前
Stove完成签到,获得积分10
36秒前
37秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
Kinetics of the Esterification Between 2-[(4-hydroxybutoxy)carbonyl] Benzoic Acid with 1,4-Butanediol: Tetrabutyl Orthotitanate as Catalyst 1000
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Handbook of Qualitative Cross-Cultural Research Methods 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137627
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788531
关于积分的说明 7787471
捐赠科研通 2444861
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1300119
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625814
版权声明 601023