Корейские учёные создали гибкую плёнку для защиты электроники от помех блокирует 99,99% волн

Кирпичная кладка подсказала, как спрятать самолёт от радара
Два материала, которые раньше отказывались работать вместе, всё-таки соединили. Результат — плёнка толщиной 17,5 микрометра. Это в разы меньше человеческого волоса, а экранирование достигает 90 децибел. Для понимания: такой барьер гасит практически весь сигнал, который до него доходит.
Разработкой занимались специалисты Корейского института материаловедения и Корейского института науки и технологий. Задача, которую они перед собой ставили, звучала просто только на бумаге. Современным устройствам нужны три вещи сразу: защита от электромагнитных помех, невидимость для инфракрасных датчиков и механическая прочность. Металлы тут бесполезны. Тяжёлые, ржавеют, гнуться не умеют.
Ставку сделали на углеродные нанотрубки. Они лёгкие, крепкие, ток проводят отлично. Но есть нюанс: собрать из отдельных нитей большой ровный лист — та ещё морока. А ещё углерод ярко светится в тепловизоре. Объект, укрытый такой защитой, виден как на ладони.
Что дал максен
Второй компонент — двумерный материал максен. Он сам по себе поглощает инфракрасное излучение, потому и рассматривался как основа для теплового камуфляжа. Проблема в хрупкости: листы максена крошатся от малейшего контакта с воздухом. По отдельности ни углерод, ни максен задачу не решали.
Тут и пригодился принцип кирпичной кладки. Учёные выстроили наноархитектуру, где слои максена выполняют роль кирпичей, а нанотрубки — связующего раствора. Такая структура держит форму, не рассыпается и работает как единый экран.
Соединение двух несовместимых материалов в упорядоченную структуру открывает путь к созданию гибкой и прочной защиты для электроники.
Цифры впечатляют. Задержка электромагнитных волн — 99,9999999 процента. Практически полная блокировка. При этом материал гнётся, не трескается и весит немного.
Куда это пойдёт
Аэрокосмическая отрасль — первое, что приходит в голову. Стелс-технологии давно нуждаются в покрытии, которое скрывает объект и от радиолокаторов, и от тепловизоров. Обычные решения делают одно из двух. Здесь получается совместить.
Второе направление — бытовая электроника. Смартфоны, ноутбуки, носимые устройства: чем компактнее гаджет, тем острее стоит вопрос защиты от помех. Тонкая плёнка, которая не утяжеляет корпус и не мешает гибким экранам, выглядит логичным решением.
Третье — медицина и точное приборостроение. Там электромагнитный фон может искажать показания датчиков. Экранирование без громоздких металлических корпусов упрощает конструкцию.
Пока речь идёт о лабораторном образце. Серийное производство потребует отдельной работы: масштабировать наноархитектуру на промышленные объёмы непросто. Но принцип уже доказан, а это главное.
Корейские исследователи не первые, кто пробует заменить металлические экраны композитами. Похожие работы ведутся в Китае, США и Европе. Однако сочетание гибкости, прочности и почти абсолютной блокировки волн в одном материале показывают редко.
Что это значит для обычного человека? Пока ничего. Технология дойдёт до потребительских устройств не завтра. Но направление понятное: электроника становится тоньше, а требования к защите растут. Материал, который решает несколько задач сразу, рано или поздно найдёт применение.
Официальной информации о сроках коммерциализации разработчики не давали.