多种锡化合物改性碳纤维,用于构建用于防腐蚀和电磁波吸收的异质接口
Zhiqiang Guo1,2, Di Lan3, Zirui Jia4
1College of Science, Sichuan Agricultural University, Ya'an, 625014, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|September 27, 2024
概括
在碳纤维基板上的新复合纤维复合材料提供优越的电磁波 (EMW) 吸收和耐腐蚀性. 这种接口工程策略增强了对要求高的应用程序的EMW散射.
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:
- 对于功能性电磁波 (EMW) 吸收材料的日益增长的需求,适用于恶劣环境.
- 多组件接口工程显示了高效率EMW吸收的前景.
- 接口调制工程需要对EMW吸收应用进行进一步的探索.
研究的目的:
- 开发多组件锡复合纤维复合材料,以提高EMW吸收.
- 调查异质接口在EMW吸收性能中的作用.
- 为了评估开发的材料的耐腐蚀性.
主要方法:
- 在碳纤维 (CF) 基板上制备锡复合纤维复合材料,通过电,水热合成和高温热还原.
- 通过利用锡化合物 (SnS,SnS2,SnO2) 的独特特性构建丰富的异质接口.
- 在环氧树脂矩阵中的复合材料的EMW吸收特性和耐腐蚀性.
主要成果:
- SnS/SnS2/SnO2/CF复合材料在环氧树脂中50%重量负载时表现出优异的EMW吸收特性.
- 实现了-46.74 dB的最小反射损失 (RL) 和5.28 GHz的最大有效吸收带宽.
- 复合材料涂层在Q235钢表面上表现出长期耐腐蚀性.
结论:
- 丰富的异质接口有效地促进电荷传输,接口极化和导电损失,以增强EMW吸收.
- 开发的锡复合纤维复合材料为高效的EMW吸收在充满挑战的环境中提供了可行的解决方案.
- 本研究提出了一个有效的策略,用于设计先进的EMW吸收材料,增加耐腐蚀性.
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