CN107705871A - 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件 - Google Patents

一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件 Download PDF

Info

Publication number
CN107705871A
CN107705871A CN201710887970.1A CN201710887970A CN107705871A CN 107705871 A CN107705871 A CN 107705871A CN 201710887970 A CN201710887970 A CN 201710887970A CN 107705871 A CN107705871 A CN 107705871A
Authority
CN
China
Prior art keywords
graphene
film
electrical conductivity
antenna
graphene film
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710887970.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107705871B (zh
Inventor
何大平
吴志鹏
宋荣国
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan hanene Technology Co., Ltd
Original Assignee
Wuhan University of Technology WUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhan University of Technology WUT filed Critical Wuhan University of Technology WUT
Priority to CN201710887970.1A priority Critical patent/CN107705871B/zh
Publication of CN107705871A publication Critical patent/CN107705871A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107705871B publication Critical patent/CN107705871B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/0016Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables for heat treatment
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00
    • G01R29/08Measuring electromagnetic field characteristics
    • G01R29/10Radiation diagrams of antennas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/04Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of carbon-silicon compounds, carbon or silicon
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/0026Apparatus for manufacturing conducting or semi-conducting layers, e.g. deposition of metal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/36Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith
    • H01Q1/364Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith using a particular conducting material, e.g. superconductor
    • H01Q1/368Structural form of radiating elements, e.g. cone, spiral, umbrella; Particular materials used therewith using a particular conducting material, e.g. superconductor using carbon or carbon composite

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件。采用以下方法制备而来:将20μm以上的大尺寸氧化石墨烯印刷成膜,厚度控制在5‑100μm;50‑200℃热压成型;将所得氧化石墨烯薄膜置于石墨高温炉,分别经200‑600℃与2000‑3000℃热处理,最后50‑200℃热压成型,制得超高导电率大尺寸石墨烯薄膜。射频微波器件采用上述大尺寸石墨烯薄膜制备而来。本发明制备的石墨烯薄膜与传统的碳基材料相比具有高面内取向结构,前驱体具有更大的尺寸,使得其内部接触点变少,接触电阻变低,因此其有优良的导电性和低平面阻抗,其电导率可高达5×106S/m,同时,具有低消耗特性,并且可以弯曲,成本低廉、制作过程简单、更加环保的优点。

Description

一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件
技术领域
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件。
背景技术
射频微波器件是无线电设备的重要组成部分。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递消息的,都是依靠射频微波器件和其组成的系统来进行工作。因此,发展射频微波器件意义重大。目前,大多数的射频微波器件的制备材料是由金属铝、铜、金等组成,材料本身价格昂贵,且制作过程复杂,这大大提高了生产成本,并且金属天线耐腐蚀和机械柔韧性方面有一定的不足。因此,找到一种合适的材料来代替金属材料设计射频微波器件的意义重大。
近年来,碳基材料的各种不同的同素异形体被广泛的应用在电子领域,例如碳纳米管、石墨烯、石墨等。优良的碳基材料比大多数金属表现出更有利性能,比如柔性、机械可靠性、轻便行、光学特性以及在恶劣环境下的可靠性等。由于其优良的特性,各种碳基材料被用来制作射频微波器件。比如Mitra Akbari等在2016年报道了将石墨烯用作制造天线的材料,设计制作了一种偶极子天线[IEEE Antennas&Wireless Propagation Letters,2016,15:1569-1572.]。研究证明,碳基材料的天线具有低成本,对环境友好的特点。然而,目前所使用的新型碳材料制备的薄膜导电性能相对金属材料的导电率(107S/m)还远远不足,且面电阻较大,比如Gaoquan Shi等人在2017年报道了使用氧化石墨烯制备石墨烯薄膜,电导率可达1.1×105 S/m[DOI:10.1002/adma.201702831]。其使用的前驱体氧化石墨烯的尺寸大多数在10-20μm 之间,因此其电导率不高,这大大限制了其作为天线等无源器件的制作材料。
发明内容
本发明目的在于提供一种具有超高导电性及良好机械性能的石墨烯薄膜;另一目的还提供了一种射频微波器件。
为达到上述目的,采用技术方案如下:
一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜,采用以下方法制备而来:
1)利用改进氧化法或者电化学剥离方法,制备大尺寸氧化石墨烯纳米片;
2)将所得氧化石墨烯纳米片印刷成膜,厚度控制在5-100μm;50-200℃热压成型,制得大尺寸氧化石墨烯薄膜;
3)将所得氧化石墨烯薄膜置于石墨高温炉,分别经200-600℃与2000-3000℃热处理,最后50-200℃热压成型,制得柔性超高电导率大尺寸石墨烯薄膜。
按上述方案,步骤1中大尺寸氧化石墨烯片层尺寸为20μm以上;
按上述方案,步骤2中200-600℃与2000-3000℃热处理时间分别为30-180min、60-180min。
一种射频微波器件,包括天线、传输线、滤波器、耦合器、谐振器;
所述的天线、传输线、滤波器、耦合器、谐振器采用上述超高电导率大尺寸石墨烯薄膜制备而来。
按上述方案,所述射频微波器件频率范围为10MHz-30GHz。
石墨烯膜耐高温、抗腐蚀、价格便宜的特性适宜生产柔性射频天线。且石墨烯射频微波器件与基于石墨烯油墨制作的器件相比,具有低消耗特性,并且可以弯曲,成本低廉、制作过程简单、更加环保,与传统金属射频微波器件相比具有类似的性能,但具有石墨烯独特的耐高温、抗腐蚀、柔性等性质。
相对于现有技术,本发明有益效果在于:
本发明制备的石墨烯薄膜与传统的碳基材料相比具有高面内取向结构,前驱体具有更大的尺寸,使得其内部接触点变少,接触电阻变低,因此其有优良的导电性和低平面阻抗,其电导率可达5×106S/m,可比拟金属导电性,这为制作高性能天线提供了必要的电导率。
另外经两次高温退火处理额大尺寸石墨烯膜具有良好的导电性,抗腐蚀能力强,柔软性能好,对不同曲率半径有较稳定的电抗性能,这为制作柔性天线提供了条件。
本发明高导电率的大尺寸石墨烯薄膜的发现和制备方法对于碳基材料在天线领域的应用和发展具有极大的促进作用。
附图说明
图1:实施例3所得石墨烯薄膜实物图。
图2:实施例2所得石墨烯薄膜透射电镜图。
图3:实施例3所得石墨烯与铜电导率对比图。
图4:实施例1石墨烯天线与铜天线实物图。
图5:实施例3石墨烯天线与铜天线性能对比图。
具体实施方式
以下实施例进一步阐释本发明的技术方案,但不作为对本发明保护范围的限制。
实施例1
1)制备柔性石墨烯薄膜:将20μm大小的氧化石墨烯印刷成膜,印刷厚度为30μm,然后经过100℃的热压成型,制得氧化石墨烯薄膜;
2)取步骤1)中制得的氧化石墨烯薄膜,置于石墨高温炉,分别经过200-600℃碳化与 2000-3000℃高温石墨化处理,最后进一步热压成型,热压的温度为50-200℃,制得柔性石墨烯薄膜;
3)取步骤2)中制得的柔性石墨烯膜样品,测试其电导率、电阻率和磁导率等特性,经测得,石墨烯膜的电导率为1×106S/m;
4)根据步骤步骤3)测得石墨烯膜的电导率、磁导率等特性,运用电磁仿真软件设计中心频率为865MHz的半波偶极子天线,按照仿真结果将石墨烯膜加工成型,并粘贴到柔性塑料基板上,使用SMA连接头将偶极子天线的两臂进行连接,制得石墨烯膜射频天线,如附图4所示;
5)使用网络分析仪、天线测试系统配合微波暗室测试天线的各项参数,对系统进行校准,以补偿连接头和传输线的损耗。
6)使用网络分析仪的单端口测试天线在600MHz~1GHz的回波损耗|S11|,使用网络分析仪的双端口测试天线在600MHz~1GHz的正向传输系数|S21|并计算其增益。使用天线测试系统和微波暗室测试天线在谐振频率点处的方向性,将标准天线和石墨烯天线相向放置,相距 3m,将标准天线固定作为发射天线,石墨烯天线放置在转台上作为接收,将石墨天线按照1°的步进进行转动测量,测得其方向性。经测得,石墨烯天线的增益为1.2dB。
实施例2
1)制备柔性石墨烯薄膜:将60μm大小的氧化石墨烯印刷成膜,印刷厚度为30μm,然后经过100℃的热压成型,制得氧化石墨烯薄膜,取氧化石墨烯样品拍透射电镜观察其尺寸,结果如附图2所示,由图可得氧化石墨烯的尺寸在60-70μm;
2)取步骤1)中制得的氧化石墨烯薄膜,置于石墨高温炉,分别经过200-600℃碳化与 2000-3000℃高温石墨化处理,最后进一步热压成型,热压的温度为50-200℃,制得柔性石墨烯薄膜;
3)取步骤2)中制得的柔性石墨烯膜样品,测试其电导率、电阻率和磁导率等特性,经测得,石墨烯膜的电导率为3.3×106S/m;
4)根据步骤步骤3)测得石墨烯膜的电导率、磁导率等特性,运用电磁仿真软件设计中心频率为865MHz的半波偶极子天线,按照仿真结果将石墨烯膜加工成型,并粘贴到柔性塑料基板上,使用SMA连接头将偶极子天线的两臂进行连接,制得石墨烯膜射频天线;
5)使用网络分析仪、天线测试系统配合微波暗室测试天线的各项参数,对系统进行校准,以补偿连接头和传输线的损耗。
6)使用网络分析仪的单端口测试天线在600MHz~1GHz的回波损耗|S11|,使用网络分析仪的双端口测试天线在600MHz~1GHz的正向传输系数|S21|并计算其增益。使用天线测试系统和微波暗室测试天线在谐振频率点处的方向性,将标准天线和石墨烯天线相向放置,相距 3m,将标准天线固定作为发射天线,石墨烯天线放置在转台上作为接收,将石墨天线按照1°的步进进行转动测量,测得其方向性。经测得,石墨烯天线的增益为1.5dB。
实施例3
1)制备柔性石墨烯薄膜:将100μm大小的大尺寸氧化石墨烯印刷成膜,印刷厚度为30μm,然后经过100℃的热压成型,制得大尺寸氧化石墨烯薄膜;
2)取步骤1)中制得的氧化石墨烯薄膜,置于石墨高温炉,分别经过200-600℃碳化与 2000-3000℃高温石墨化处理,最后进一步热压成型,热压的温度为50-200℃,制得大尺寸柔性石墨烯薄膜,如附图1所示;
3)取步骤2)中制得的柔性石墨烯膜样品,测试其电导率、电阻率和磁导率等特性,大尺寸石墨烯与铜电导率对比图如附图3所示,从图中可以看出,大尺寸石墨烯的电导率为5 ×106S/m,与铜的电导率类似;
4)根据步骤步骤3)测得石墨烯膜的电导率、磁导率等特性,运用电磁仿真软件设计中心频率为865MHz的半波偶极子天线,按照仿真结果将石墨烯膜加工成型,并粘贴到柔性塑料基板上,使用SMA连接头将偶极子天线的两臂进行连接,制得石墨烯膜射频天线;
5)使用网络分析仪、天线测试系统配合微波暗室测试天线的各项参数,对系统进行校准,以补偿连接头和传输线的损耗。
6)使用网络分析仪的单端口测试天线在600MHz~1GHz的回波损耗|S11|,使用网络分析仪的双端口测试天线在600MHz~1GHz的正向传输系数|S21|并计算其增益。使用天线测试系统和微波暗室测试天线在谐振频率点处的方向性,将标准天线和石墨烯天线相向放置,相距 3m,将标准天线固定作为发射天线,石墨烯天线放置在转台上作为接收,将石墨天线按照1°的步进进行转动测量,测得其方向性,大尺寸石墨烯制得的天线的增益如附图5所示,从图中可以看出,本发明所制得的超高电导率大尺寸石墨烯制备的天线增益为1.89dB,性能与铜天线性能类似。
实施例4
1)制备柔性石墨烯薄膜:将100μm大小的大尺寸氧化石墨烯印刷成膜,印刷厚度为30μm,然后经过100℃的热压成型,制得大尺寸氧化石墨烯薄膜;
2)取步骤1)中制得的氧化石墨烯薄膜,置于石墨高温炉,分别经过200-600℃碳化与 600-1000℃高温石墨化处理,最后进一步热压成型,热压的温度为50-200℃,制得大尺寸柔性石墨烯薄膜;
3)取步骤2)中制得的柔性石墨烯膜样品,测试其电导率、电阻率和磁导率等特性经测得,石墨烯膜的电导率为1.1×106S/m;
4)根据步骤步骤3)测得石墨烯膜的电导率、磁导率等特性,运用电磁仿真软件设计中心频率为865MHz的半波偶极子天线,按照仿真结果将石墨烯膜加工成型,并粘贴到柔性塑料基板上,使用SMA连接头将偶极子天线的两臂进行连接,制得石墨烯膜射频天线;
5)使用网络分析仪、天线测试系统配合微波暗室测试天线的各项参数,对系统进行校准,以补偿连接头和传输线的损耗。
6)使用网络分析仪的单端口测试天线在600MHz~1GHz的回波损耗|S11|,使用网络分析仪的双端口测试天线在600MHz~1GHz的正向传输系数|S21|并计算其增益。使用天线测试系统和微波暗室测试天线在谐振频率点处的方向性,将标准天线和石墨烯天线相向放置,相距 3m,将标准天线固定作为发射天线,石墨烯天线放置在转台上作为接收,将石墨天线按照1°的步进进行转动测量,测得其方向性。经测试,石墨烯天线的增益为-0.7dB。

Claims (5)

1.一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜,其特征在于采用以下方法制备而来:
1)利用改进氧化法或者电化学剥离方法,制备大尺寸氧化石墨烯纳米片;
2)将所得氧化石墨烯纳米片印刷成膜,厚度控制在5-100μm;50-200℃热压成型,制得大尺寸氧化石墨烯薄膜;
3)将所得氧化石墨烯薄膜置于石墨高温炉,分别经200-600℃与2000-3000℃热处理,最后50-200℃热压成型,制得柔性超高电导率大尺寸石墨烯薄膜。
2.如权利要求1所述超高电导率大尺寸石墨烯薄膜,其特征在于步骤1中大尺寸氧化石墨烯片层尺寸为20μm以上。
3.如权利要求1所述超高电导率大尺寸石墨烯薄膜,其特征在于步骤2中200-600℃与2000-3000℃热处理时间分别为30-180min、60-180min。
4.一种射频微波器件,包括天线、传输线、滤波器、耦合器、谐振器;
其特征在于所述的天线、传输线、滤波器、耦合器、谐振器采用权利要求1所述超高电导率大尺寸石墨烯薄膜制备而来。
5.如权利要求4所述射频微波器件,其特征在于所述射频微波器件频率范围为10MHz-30GHz。
CN201710887970.1A 2017-09-27 2017-09-27 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件 Active CN107705871B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710887970.1A CN107705871B (zh) 2017-09-27 2017-09-27 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710887970.1A CN107705871B (zh) 2017-09-27 2017-09-27 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107705871A true CN107705871A (zh) 2018-02-16
CN107705871B CN107705871B (zh) 2020-01-14

Family

ID=61174996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710887970.1A Active CN107705871B (zh) 2017-09-27 2017-09-27 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107705871B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108486568A (zh) * 2018-02-26 2018-09-04 武汉理工大学 一种用于导热的大鳞片石墨烯/金属异质结复合薄膜及其制备方法
CN112133997A (zh) * 2020-09-11 2020-12-25 武汉汉烯科技有限公司 石墨烯nfc标签天线
CN110034388B (zh) * 2019-04-18 2024-02-06 浙江清华柔性电子技术研究院 天线制备方法及具有其的天线

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013066269A1 (en) * 2011-11-02 2013-05-10 Nanyang Technological University Method of forming od, id, or 3d graphene and use thereof
CN105119046A (zh) * 2015-09-10 2015-12-02 合肥工业大学 一种紧凑型2.45GHz柔性可穿戴石墨烯天线
WO2016117718A1 (en) * 2015-01-20 2016-07-28 Chang Sung Co., Ltd. Electromagnetic wave shielding and absorbing sheet and manufacturing method of the same
US20170156215A1 (en) * 2015-11-26 2017-06-01 Chung-Ping Lai Method of Making Highly Flexible and Conductive Printed Graphene-Based Laminate for Wireless Wearable Communications
CN107140619A (zh) * 2017-05-27 2017-09-08 杭州高烯科技有限公司 一种高导热的石墨烯厚膜及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013066269A1 (en) * 2011-11-02 2013-05-10 Nanyang Technological University Method of forming od, id, or 3d graphene and use thereof
WO2016117718A1 (en) * 2015-01-20 2016-07-28 Chang Sung Co., Ltd. Electromagnetic wave shielding and absorbing sheet and manufacturing method of the same
CN105119046A (zh) * 2015-09-10 2015-12-02 合肥工业大学 一种紧凑型2.45GHz柔性可穿戴石墨烯天线
US20170156215A1 (en) * 2015-11-26 2017-06-01 Chung-Ping Lai Method of Making Highly Flexible and Conductive Printed Graphene-Based Laminate for Wireless Wearable Communications
CN107140619A (zh) * 2017-05-27 2017-09-08 杭州高烯科技有限公司 一种高导热的石墨烯厚膜及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108486568A (zh) * 2018-02-26 2018-09-04 武汉理工大学 一种用于导热的大鳞片石墨烯/金属异质结复合薄膜及其制备方法
CN110034388B (zh) * 2019-04-18 2024-02-06 浙江清华柔性电子技术研究院 天线制备方法及具有其的天线
CN112133997A (zh) * 2020-09-11 2020-12-25 武汉汉烯科技有限公司 石墨烯nfc标签天线

Also Published As

Publication number Publication date
CN107705871B (zh) 2020-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liang et al. Multifunctional sponges with flexible motion sensing and outstanding thermal insulation for superior electromagnetic interference shielding
CN107705871A (zh) 一种超高电导率大尺寸石墨烯薄膜及射频微波器件
Lamminen et al. Graphene-flakes printed wideband elliptical dipole antenna for low-cost wireless communications applications
Wang et al. Flexible UWB antenna fabricated on polyimide substrate by surface modification and in situ self-metallization technique
Song et al. Comparison of copper and graphene-assembled films in 5G wireless communication and THz electromagnetic-interference shielding
US9888578B2 (en) Method of making highly flexible and conductive printed graphene-based laminate for wireless wearable communications
CN105119046A (zh) 一种紧凑型2.45GHz柔性可穿戴石墨烯天线
CN110258106B (zh) 一种基于碳纤维织物、金属镍纳米颗粒和石墨烯的夹层式柔性电磁屏蔽材料的制备方法
Zhang et al. Passive UHF RFID tags made with graphene assembly film-based antennas
Zhou et al. Graphene printed flexible and conformal array antenna on paper substrate for 5.8 GHz wireless communications
CN109768386A (zh) 一种可拉伸天线及其制备方法
CN109904591A (zh) 一种低阻抗可形变柔性平面螺旋天线
CN107274958B (zh) 一种射频微波器件及微量氮掺杂石墨烯薄膜
Kumar et al. Graphene-based wideband antenna for aeronautical radio-navigation applications
Guo et al. Flexible and deformable monopole antenna based on silver nanoparticles for wearable electronics
CN107834169A (zh) 一种高电导率多层石墨烯厚膜及阻抗加载形射频识别电子标签
Vashi et al. Graphene-based wide band semi-flexible array antenna with parasitic patch for smart wireless devices
Xu et al. Design and research of flexible wearable textile antenna based on GNPs/PANI/PDMS composites for 2.45 GHz
CN110746931A (zh) 一种以In-MOFs为模板制备ITO/多孔碳复合吸波材料的方法
Kim et al. Highly omnidirectional and frequency tunable multilayer graphene-based monopole patch antennas
Volakis et al. Embroidered flexible RF electronics
KR101474155B1 (ko) 균일한 표면 저항을 갖는 그래핀/폴리아닐린/폴리스타이렌술포네이트 하이브리드 박막 제조와 다이폴 태그 안테나 응용
Angeli et al. Geometry dependent application of stretchable printed antenna
CN115594222A (zh) 一种二维FeNi@MoS2纳米结构电磁波吸收材料及其制备方法
CN109616761A (zh) 一种天线及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200721

Address after: Room 02, 1 / F, building 10, daijiashan science and technology entrepreneurship City, 888 Hanhuang Road, Jiangan District, Wuhan City, Hubei Province

Patentee after: Wuhan hanene Technology Co., Ltd

Address before: 430070 Hubei Province, Wuhan city Hongshan District Luoshi Road No. 122

Patentee before: WUHAN University OF TECHNOLOGY