Une mousse de mélamine carbonisée (CNT/CMF) intégrée à des nanotubes de carbone (CNT) a été fabriquée par pyrolyse directe. Même dans des conditions cryogéniques extrêmes (-196 °C), l'hybride CNT/CMF a montré une conductivité électrique ajustable tout en offrant une élasticité ultra-élevée pour la détection de contrainte/pression et le blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI). Le capteur en mousse hybride offre une sensibilité ultra-élevée (jusqu'à 103.24 kPa-1) et une large plage de détection de pression (0-175 kPa), grâce à sa structure hiérarchique composée de couches de nanotubes de carbone nanofibreux et de macropores.

Le capteur à base de mousse présente une résistance ultra-élevée aux basses températures, conservant des performances stables après immersion dans l'azote liquide pendant 36 heures et 5,000 6147.3 cycles de compression-relâchement répétés. De plus, grâce à sa structure hautement poreuse, le CNT/CMF présente une excellente efficacité de blindage électromagnétique et une efficacité de blindage spécifique élevée de 2 1 dBcm²g², ce qui lui confère un mécanisme de blindage à absorption dominante. Résistant aux basses températures, le CNT/CMF, doté d'excellentes propriétés de détection de contrainte/pression et de blindage électromagnétique, est prometteur pour une application pratique dans les appareils électroniques portables fonctionnant dans des environnements doux et difficiles.

L'élasticité ultra-élevée, les excellentes propriétés de détection de contrainte/pression et de blindage EMI du CNT/CMF hybride, associées à sa méthode de fabrication facile et évolutive, le rendent très prometteur pour diverses applications dans l'électronique flexible et portable.
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