在现场原子重建工程调制像MXene这样的石墨烯基多功能电磁设备,覆盖多频谱
Ting-Ting Liu1, Qi Zheng1, Wen-Qiang Cao1
1School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|April 15, 2024
概括
研究人员开发了新的MXene/TiO2混合体,用于GHz,红外和可见光谱的可调节电磁 (EM) 响应. 这些先进的材料使多功能电磁设备成为可能,包括能量收集天线和红外隐形应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 对于先进的检测和引导技术的日益增长的需求需要开发具有可调节的电磁 (EM) 特性在多个频谱的材料.
- 探索材料的多谱反应对于创建复杂的EM功能设备至关重要.
研究的目的:
- 制造MXene/TiO2混合物,可调节导电损耗和偏振放松,用于多光谱EM应用.
- 研究这些混合动力在GHz,红外和可见光谱中的可调节光谱响应.
- 根据开发的MXene/TiO2混合体构建和评估各种EM设备.
主要方法:
- 在现场原子重建工程被用来合成MXene/TiO2混合物.
- 混合体的光谱响应在GHz,红外和可见范围内进行了表征.
- 电磁装置,包括天线阵列,带通波器和红外隐形装置,是使用混合体制造的.
主要成果:
- MXene/TiO2混合体在GHz,红外和可见光谱中显示了可调节的光谱响应.
- 一个天线阵列实现了在多个微波频段 (RadioS11RW达-63.2dB) 中优秀的EM能量收集,并且可以通过曲调整.
- 一个超宽带带宽带过器显示出5.4GHz带宽和有效的EM信号抑制.
- 一个红外隐形装置显示在6-14微米波长范围内发射率低 (<0.2).
结论:
- 制造的MXene/TiO2混合体提供可调节的多谱电磁特性.
- 这些材料适用于开发先进的多功能电磁器件,包括能量收集,过和隐形应用.
- 这项工作为设计下一代多频谱电磁器件提供了一个新的平台.


