在复合气凝中构建梯度反射和散射多孔框架,以增强微波吸收
Tianyi Hang1, Lijie Zhou2, Zhihui Li1
1Key Laboratory of Urban Rail Transit Intelligent Operation and Maintenance Technology & Equipment of Zhejiang Province, College of Engineering, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China.
Carbohydrate polymers
|January 29, 2024
概括
研究人员使用纤维素纳米纤维和FeCoNi@C/碳纳米管开发了一种轻质复合气凝,用于先进的微波吸收. 这种材料提供了优良的电磁保护,最小反射损失为-43.6dB,吸收带宽广.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 高性能微波吸收 (MA) 材料对于电磁保护至关重要.
- 多孔框架通过优化阻抗匹配和电磁波散射来增强MA.
- 开发高效和轻量级的MA材料仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 为了制造一种新的复合气凝,以获得优异的微波吸收.
- 为了研究材料的梯度多孔结构与其MA性能之间的关系.
- 探索复合气凝中多种损失机制的协同效应.
主要方法:
- 使用冷干燥方法制造封装FeCoNi@C/碳纳米管 (CNT) 复合气凝的纤维素纳米纤维 (CNF) /蜂状碳.
- 复合气凝的梯度结构的特征,包括毛孔和纳米填充剂.
- 评估微波吸收性能,包括最小反射损失 (RLmin) 和有效吸收带宽 (EAB).
主要成果:
- 这种超轻的复合气凝具有独特的梯度结构,具有不同的孔径和纳米填充剂.
- 实现了极好的最小反射损失 (RLmin) -43.6 dB.
- 证明了12.18 GHz的显著且可调节的有效吸收带宽 (EAB).
结论:
- 开发的复合气凝显示出作为高性能微波吸收器的巨大潜力.
- 梯度孔隙结构和协同损失机制有助于优秀的MA能力.
- 这项工作提出了一个可行的策略,通过利用梯度反射和散射结构来设计先进的吸收器.


