供稿人:康友偉、田小永 供稿單位:西安交通大學精密微納制造技術全國重點實驗室 發(fā)布日期:2025-05-15
在極端多物理場耦合環(huán)境(如太空探索、衛(wèi)星通信)中,開發(fā)兼具電磁響應可調性與機械穩(wěn)定性的多功能超材料是重大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)電磁超材料通常具有固定響應特性,難以適應溫度驟變等復雜工況。近年來,4D打印技術通過引入時間維度,使材料在外界刺激下動態(tài)變形,為可調超材料提供了新思路。然而,現有研究多聚焦單一功能調控,如何實現電磁性能與機械行為的協(xié)同設計仍是難題。
西安交通大學團隊提出了一種基于連續(xù)碳纖維(CCF)復合材料的4D打印雙功能超表面,首次將電磁頻率選擇特性與可調熱膨脹行為(負/正/近零膨脹)集成于一體。該超表面由周期性手性雙材料弧形梁陣列構成(圖1a),兩層分別采用高膨脹系數的尼龍,以及低膨脹、高導電的連續(xù)碳纖維復合材料。通過4D打印精確控制材料分布與結構參數,超表面可在溫度變化下發(fā)生可控形變,進而調節(jié)電磁波傳輸頻段(圖1b)。
研究團隊結合理論與實驗,揭示了結構參數對性能的調控規(guī)律。理論推導表明,雙材料弧形梁的寬度比與模量比共同決定熱膨脹系數(CTE)極值。通過優(yōu)化弧形半徑、初始弧度等結構參數,超表面在30K溫升下可呈現-1333×10^-6 K^-1的負熱膨脹系數,創(chuàng)同類材料紀錄(圖1c)。電磁測試表明,CCF/PA的高導電性使超表面在4-6GHz頻段具有選擇性透波特性,其傳輸頻段可通過熱致形變動態(tài)調整。實驗數據顯示(圖1d),當溫度升高時,超表面變形,?1 dB 傳輸帶從 4.5~5.07 GHz 移動到 4.66~5.14 GHz,偏移量與帶寬之比約為 28.1%。這種電磁頻段調控能力源于連續(xù)碳纖維的高導電性與弧形梁熱變形的協(xié)同作用,通過改變周期性單胞尺寸和曲率半徑,可進一步實現頻移幅度的精準定制。
該成果突破了傳統(tǒng)超材料功能單一的限制,為太空設備在極端溫變環(huán)境下提供了尺寸穩(wěn)定性和自適應通信性能的集成解決方案。例如,衛(wèi)星天線支架可借助近零膨脹特性避免熱變形導致的信號漂移,也可通過熱控調節(jié)透波頻段,簡化傳統(tǒng)分體式溫控與濾波系統(tǒng)的復雜架構。
圖1 4D打印熱可調超表面:(a) 負熱膨脹與正熱膨脹的兩類超表面;(b) 通過溫度變形調節(jié)電磁波傳輸頻段的原理示意圖;(c) 變結構參數的負熱膨脹超表面的CTE;(d) 變形前后的超表面的電磁透射能力對比。