Ionic Conductive Gels for Optically Manipulatable Microwave Stealth Structures

微波食品加热 材料科学 离子键合 不透明度 光电子学 离子液体 波长 导电体 纳米技术 光学 化学 复合材料 计算机科学 有机化学 电信 离子 物理 催化作用
作者
Wei‐Li Song,Yajing Zhang,Kailun Zhang,Ke Wang,Lu Zhang,Lili Chen,Yixing Huang,Mingji Chen,Hongshuai Lei,Haosen Chen,Daining Fang
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:7 (2) 被引量:77
标识
DOI:10.1002/advs.201902162
摘要

Abstract Smart structures with manipulatable properties are highly demanded in many fields. However, there is a critical challenge in the pursuit of transparent windows that allow optical waves (wavelength of µm–nm) for transmitting while blocking microwave (wavelength of cm) in terms of absorbing electromagnetic energy, specifically for meeting the frequency requirement for the 5th generation (5G) mobile networks. For fundamentally establishing novel manipulatable microwave absorbing structures, here, new polymeric aqueous gels as both optically transparent materials and microwave absorbing materials are demonstrated, in which polar networks play significant roles in attenuating electromagnetic energy. By manipulating the hydrogen bonding networks, the resulting optically transparent solid‐state gels are able to offer the capabilities for absorbing microwaves. Interestingly, such gels can be switched into an optically opaque state via converting the amorphous state into a polycrystal state when the temperature is decreased. Such ionic conductive gels can endow the assembled sandwich windows with effective microwave absorbing capability in the range of 15–40 GHz, covering a branch of 5G frequency bands. The results highlight a new strategy for using ionic conductive gels to design and fabricate manipulatable microwave stealth structures for various applications.

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