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Simulation-Integrated Design and Development of 3D-Printed Shape Memory Polymer-Based Dynamic Electromagnetic Interference Shields

Descrizione del progetto

Schermi dinamici per interferenze elettromagnetiche: simulazione prima della stampa 3D

La schermatura delle interferenze elettromagnetiche protegge i dispositivi e i sistemi elettronici dalle radiazioni elettromagnetiche dannose, il che costituisce una difesa fondamentale in molti settori: l’aerospaziale, il militare, il medico e quello dell’elettronica di consumo. La schermatura delle interferenze elettromagnetiche è passata dal più semplice isolamento passivo, come quello utilizzato sui cavi elettrici, a concetti intelligenti (attivi e dinamicamente reattivi) che modificano le proprietà in risposta a minacce mutevoli; ciononostante, queste soluzioni devono affrontare sfide tecniche significative che ne impediscono la commercializzazione. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto Sim3D-DynaShield si propone di combinare la simulazione meccanica, termica ed elettromagnetica con la stampa 3D per sviluppare schermi dinamici per interferenze magnetiche, consentendo in tal modo la visualizzazione, la progettazione e l’analisi delle prestazioni prima della fabbricazione, nonché una precisa creazione di geometrie complesse.

Obiettivo

Electromagnetic interference (EMI) shielding is the mitigation of unwanted electromagnetic (EM) radiation, which hinders the smooth operation of electronic systems. Over time, EMI shielding research has advanced from static to smart shielding, where the shields dynamically respond to external stimuli (pressure, temperature, etc), providing real-time protection. However, existing research on smart/dynamic EMI shielding materials faces challenges in precision, sustainability, and integration, limiting their real-world applications. Current solutions often rely on porous petroleum-based materials such as polyurethane polymers, which lack microstructure control and require constant exposure to stimuli to maintain the ON/OFF state. Further, the high resource requirements and lack of pre-fabrication optimization in current research demand innovation. This proposal aims to address these challenges by leveraging simulation-integrated 3D printing techniques to design and develop various microlattice mesh structures based on sustainable polycaprolactone shape memory polymer integrated with conducting and magnetic nanoparticles for enhanced smart shielding ability. This pioneering and innovative approach of combining mechanical, thermal and EM simulation with 3D printing allows visualization, designing and meticulous analysis before fabrication, enabling real-time assessment of material responses under various stimuli and the creation of complex geometries with precision. In this proposal, a smart shield integrated prototype system for real world applications will be developed, addressing the crucial research gap associated with realizing device-integrable smart shields in a resource-efficient and sustainable manner. My experience in EM simulation-oriented investigations for developing rigid to flexible EMI shielding structures and substantial knowledge on microwave materials, that I gained during my PhD, will significantly aid in producing tangible outcomes from this proposal.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.

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Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Coordinatore

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 216 240,00
Indirizzo
OUDE MARKT 13
3000 LEUVEN
Belgio

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Regione
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

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