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2025 article

Direct‐Ink‐Writing Printed Aerogels with Dynamically Reversible Thermal Management and Tunable Electromagnetic Interference Shielding

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, sg. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Achieving both structural precision and tunable performance in electromagnetic interference (EMI) shielding materials remains a critical challenge, particularly for adaptive applications. Herein, a strategy is proposed that integrates calcium chloride (CaCl₂)‐induced elastic activation of carboxymethyl cellulose (CMC) with direct ink writing (DIW) 3D printing to address the limitations in structural design and performance adjustability of EMI shielding materials. By leveraging CaCl₂‐crosslinked CMC (CCMC) as a flexible matrix, honeycomb‐structured (Ti₃C₂T x /Fe₃O₄/CCMC)–(Ag nanowire (AgNW)/CCMC) aerogels is fabricated with precise architecture and tunable shielding effectiveness under mechanical compression. With a 35% printing fill density, 40 wt% Ti₃C₂T x , and 60% compressive strain, the aerogel achieves an optimal shielding effectiveness of 80 dB. Additionally, the aerogel exhibits reversible infrared stealth and dynamically switchable thermal properties (from 0.08 to 0.67 W·m⁻¹·K⁻¹) in response to environmental humidity variations. This work demonstrates a versatile approach for structurally adaptive EMI shielding materials with self‐regulating thermal behavior, offering promising applications in harsh environment protection, intelligent thermal camouflage, and adaptive shielding for next‐generation aerospace and communication technologies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Direct‐Ink‐Writing Printed Aerogels with Dynamically Reversible Thermal Management and Tunable Electromagnetic Interference Shielding
Date Crossref
12/06/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Northwestern Polytechnical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanyang Technological University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Guizhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Northwestern Polytechnical University, Nanyang Technological University et Guizhou University.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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