双向,多层MXene/Polyimide气凝用于超宽带微波吸收
Xin Wang1, Xiaoming Chen1,2, Qingyuan He1
1Micro- and Nanotechnology Research Center, State Key Laboratory for Manufacturing Systems Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, 710049, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|July 23, 2024
概括
新的MXene/聚胺气凝提供超宽带电磁 (EM) 吸收. 这些材料利用多尺度结构,以在先进的EM屏蔽应用中,在较小的厚度下实现广泛的有效吸收带宽 (EAB).
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:
- 设计具有广泛有效吸收带宽 (EAB) 和降低厚度的先进电磁 (EM) 吸收材料至关重要.
- 结构设计是提高EM吸收性能的一个关键策略.
研究的目的:
- 开发具有多尺度结构的超宽带多层双向MXene/聚胺EM吸收气凝.
- 调查微观和宏观结构特征对EM吸收特性的影响.
主要方法:
- 使用电场和温度场制造MXene/聚胺气凝.
- 创建有序的微结构与对齐的Ti3C2TxMXene纳米板和分层的气凝壁.
- 在宏观尺度上设计具有非梯度结构的多层双向气凝.
主要成果:
- 由于微尺度的有序结构,在2.1毫米厚度下实现了8.58 GHz的宽EAB.
- 通过优化宏观结构,在3毫米厚度下达到9.41GHz的超宽EAB.
- 通过多尺度结构合证明了有效的阻抗匹配和能量损失.
结论:
- 电场辅助制造使得创建先进的电磁吸收材料成为可能.
- 多尺度结构设计是开发高性能电磁吸收器的一个有希望的方法.
- 这些气凝为下一代电磁屏蔽解决方案提供了可行的途径.
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