Une avancée technologique majeure vient de voir le jour dans le domaine des matériaux électromagnétiques. Des chercheurs de l’Institut coréen des sciences des matériaux (KIMS) ont mis au point un film ultra-mince capable d’absorber plus de 99% des ondes électromagnétiques sur diverses bandes de fréquences. Cette innovation promet de révolutionner les performances des appareils de communication sans fil et bien d’autres technologies.
Un matériau composite révolutionnaire
Le nouveau matériau développé par l’équipe du KIMS se distingue par sa capacité à absorber les ondes électromagnétiques de manière exceptionnelle. D’une épaisseur inférieure à 0,5 mm, ce film composite présente une réflectance inférieure à 1% et une absorbance supérieure à 99% sur trois bandes de fréquences différentes. Cette performance remarquable couvre un large spectre, incluant les fréquences 5G/6G, le WiFi et les radars de conduite autonome.
La structure de ce matériau innovant repose sur plusieurs éléments clés :
- Un matériau magnétique à structure cristalline modifiée
- Un film polymère composite ultra-mince
- Des motifs conducteurs sur la face arrière du film
- Une couche de nanotubes de carbone pour renforcer le blindage
Cette combinaison unique permet de contrôler la propagation des ondes électromagnétiques et d’optimiser leur absorption sur différentes fréquences. Une telle innovation pourrait bien dépasser les limites actuelles de la physique, ouvrant la voie à des applications jusqu’alors inimaginables.

Applications et avantages du nouveau matériau
L’absorption des ondes électromagnétiques est cruciale pour réduire les interférences entre appareils électroniques. Contrairement aux matériaux de blindage conventionnels qui réfléchissent plus de 90% des ondes, ce nouveau matériau les absorbe presque intégralement. Cette caractéristique offre plusieurs avantages :
- Amélioration des performances des appareils de communication sans fil
- Réduction significative des interférences électromagnétiques
- Augmentation de la fiabilité des radars pour véhicules autonomes
- Possibilité d’intégration dans des smartphones pliables et des objets connectés portables
La flexibilité et la durabilité du matériau sont particulièrement remarquables. Il conserve sa forme même après avoir été plié et déplié des milliers de fois, ce qui le rend idéal pour les appareils mobiles de nouvelle génération.
Processus de développement et perspectives d’avenir
Le développement de ce matériau révolutionnaire est le fruit d’un travail minutieux mené par les Dr Byeongjin Park et Sang Bok Lee de la division de recherche sur les matériaux composites et convergents du KIMS. Leur approche novatrice a consisté à :
- Modifier la structure cristalline de la ferrite pour créer un matériau magnétique absorbant sélectivement certaines fréquences
- Concevoir un film polymère composite ultra-mince
- Intégrer des motifs conducteurs sur la face arrière du film pour contrôler la propagation des ondes
- Appliquer une couche de nanotubes de carbone pour renforcer les capacités de blindage
Cette technologie ouvre la voie à de nombreuses applications futures, notamment dans le domaine des communications 5G et 6G. Le Dr Park souligne l’importance croissante des matériaux d’absorption et de blindage électromagnétique dans ce contexte. La recherche, publiée dans la revue Advanced Functional Materials, a déjà suscité l’intérêt de plusieurs entreprises de matériaux coréennes.
Caractéristique | Performance |
---|---|
Épaisseur | < 0,5 mm |
Réflectance | < 1% |
Absorbance | > 99% |
Bandes de fréquences | Multiples (5G/6G, WiFi, radar) |
Impact sur l’industrie et la recherche
L’émergence de ce matériau absorbe-ondes pourrait avoir des répercussions considérables sur divers secteurs industriels. Les fabricants d’appareils électroniques, les constructeurs automobiles et les entreprises de télécommunications sont particulièrement intéressés par cette innovation. Elle pourrait conduire à une nouvelle génération d’appareils plus performants et moins sensibles aux interférences.
Dans le domaine de la recherche, cette avancée ouvre de nouvelles perspectives. Elle valide qu’il est possible de créer des matériaux aux propriétés électromagnétiques complexes et sur mesure. Cette approche pourrait inspirer d’autres équipes de chercheurs à explorer des concepts similaires dans d’autres domaines de la physique des matériaux, comme l’impression d’objets en quatre dimensions.
L’équipe du KIMS a déjà déposé des brevets aux États-Unis, en Chine et dans d’autres pays, soulignant l’importance stratégique de cette découverte. La commercialisation de ce matériau pourrait redéfinir les normes de l’industrie en matière de blindage électromagnétique et d’absorption des ondes, propulsant ainsi l’innovation dans de nombreux secteurs technologiques.
Tous les elements de toutes les matieres avec les melanges entre elles sont enregistreurs de sons et d images et je ne sais quoi d autres choses et phenomenes
Je ne comprends pas le rapport avec l’impression 3D.
D’autre part, une des applications les plus évidentes ne serait elle pas la furtivité des équipements militaires ?