三明治结构液态金属弹性体薄膜
拉伸下屏蔽与热管理
多孔TPU与导电液态金属芯层的协同设计,使薄膜在保持高效电磁屏蔽和双模式热管理的同时,实现抗泄漏与应变不敏感。
Wenhua, Zhou · Jingjie, Hu · 况太荣 · 郑文革 · 沈斌
Journal of Materials Science and Technology 2026
具体参数
- EMI屏蔽效能(400%单轴拉伸)
- {'zh': '>30', 'en': '>30'} dB
- EMI屏蔽效能(576%双轴拉伸)
- {'zh': '>30', 'en': '>30'} dB
- 太阳能反射率
- {'zh': '84', 'en': '84'} %
- 中红外发射率
- {'zh': '92', 'en': '92'} %
技术优势
拉伸下屏蔽稳定
导电TPU/LM芯层与多孔TPU膜协同,在400%单轴或576%双轴拉伸下屏蔽效能仍超过30 dB。
不怕漏液
三明治结构提供强界面粘附,表面和厚度方向均保持电绝缘,防止液态金属泄漏。
辐射制冷强
多孔TPU膜赋予高太阳光反射率(约84%)和中红外发射率(约92%),实现应变不敏感的被动降温。
拉伸下可加热
即使拉伸时也能进行低电压焦耳加热,实现主动热管理。
应用场景
- 机器人电子皮肤:作为电子皮肤兼具屏蔽与热管理,替代刚性金属屏蔽层。
- 可拉伸电磁屏蔽:在关节大应变下维持>30 dB屏蔽,无需牺牲柔韧性。
- 柔性热管理器件:被动辐射制冷与主动焦耳加热集成于同一柔性层。
- 可穿戴热管理:高发射率实现无源降温,低电压加热应对寒冷环境。
- 机器人防护材料:电绝缘表面防止短路,抗漏液保护内部电子器件。