多功能MOCx混合聚胺气凝与修改的多孔缺陷工程,用于高效的电磁波吸收
Tong Liu1,2, Yanan Zhang1, Chong Wang1
1Key Laboratory of Chemical Additives for China National Light Industry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an, 710021, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|March 7, 2024
概括
这项研究引入了一种新的多功能微波吸收器,通过将多氧甲酸盐 (POM) 嵌入Co-MOF. 由此产生的材料表现出优异的电磁波吸收能力和不可燃性等理想性质.
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:
- 传统的电磁波吸收材料 (EWAM) 往往缺乏多功能性,限制了它们在各种应用中的性能.
- 将EWAM集成到多功能组件中对于增强吸收和保持性能至关重要.
- 开发具有协同介电和磁性质的先进材料是下一代吸收器的关键.
研究的目的:
- 为多功能微波吸收器设计和合成一种基于3d/4d双金属的新型晶体前体.
- 研究开发材料的电磁波吸收特性和多功能特性.
- 探索介电和磁性元件的协同效应,以提高性能.
主要方法:
- 聚氧甲酸盐 (POMs) 嵌入了金属有机框架 (Co-MOFs) 中.
- 复合材料的前体被烧化,在碳基质中形成金属Co和MoCx异质单元.
- 评估了电磁波的吸收,带宽和材料特性 (坚固性,不易燃性,绝热性,自我清洁性).
主要成果:
- 烧化材料 (η-MoC/Co@NC-800) 的最小反射损失 (RLmin) 为-47.72dB,频率为11.76GHz,厚度为2.0mm.
- 在2.5毫米的厚度下,实现了4.58GHz的有效吸收带宽 (EAB),覆盖整个X频段.
- 由此产生的MoCx混合聚胺 (MCP) 气凝显示出结构强度,不易燃性和优异的绝热.
结论:
- 开发的材料表现出优越的电磁波吸收能力,由于协同极化,磁性损失和阻抗匹配.
- 多功能气凝具有理想的性能,适合实际应用,与商业产品相似.
- 这项工作为设计具有复杂结构的先进多用途微波吸收器提供了战略方法.


