亚洲AV无码国产乱码一区三区|久久精品亚洲一区二区无码|久久er99国产精品|免费A级毛片无码

​ 中北大學《Carbon》3D納米纖維,實現(xiàn)優(yōu)異電磁波吸收性能!

科研前沿
2020
06/29
15:50
分享
評論
來源:材料科學與工程

在過去的十年中,微波吸收材料由于在醫(yī)療保健和電子器件保護中的廣泛使用而受到廣泛關注。隨著5G時代的到來,迫切需要具有輕薄、寬吸收頻帶和強吸收性的微波吸收材料。由于微波吸收特性與復介電常數(shù)、復磁導率及其合適的阻抗匹配密切相關,因此單一介電材料或磁性材料很難獲得所需的性能。大多數(shù)吸波材料同時具有介電和磁性特性,可以通過介電損耗和磁損耗有效吸收微波。
最近,三維(3D)結構納米纖維由于其在能源和電子領域的巨大潛力而受到極大關注。與1D納米纖維相比,3D納米纖維顯示出更大的比表面積和更豐富的界面,并且制造3D導電網絡以誘發(fā)導電損耗更容易。特別是,具有垂直對齊的邊緣平面的3D石墨烯納米纖維具有大量的結構缺陷和強介電極化,這會增加時變電磁場中的微波吸收損耗。如果可以構建具有垂直對齊的石墨烯邊緣平面的3D磁性納米纖維,它可以同時展現(xiàn)3D納米纖維的多種微波吸收機制和尺寸優(yōu)勢。因此,這種具有特殊結構的3D納米纖維在低填料含量下顯示出高效的微波吸收能力。然而,它僅可通過化學氣相沉積(CVD)方法得到,通過一種簡便的策略來制備具有垂直對齊的石墨烯邊緣平面的3D磁性納米纖維仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。

研究成果
針對上述問題,近日,中北大學、四川大學和鄭州大學等單位的研究人員通過自組裝制備出具有分層核殼結構和垂直排列的石墨烯邊緣平面的三維(3D)還原氧化石墨烯/鎳(rGO/Ni)納米纖維。電磁多功能鎳鏈形成3D納米纖維的骨架,而2D rGO納米片包裹在1D Ni鏈上,通過靜電自組裝結合還原方法形成3D rGO/Ni納米纖維。與原始的Ni鏈或rGO薄片相比,獨特的垂直排列的石墨烯邊緣平面使3D rGO/Ni納米纖維具有更大的比表面積和3D納米纖維之間的交錯區(qū)域。分層的核-殼結構還提供了rGO和Ni鏈之間的豐富界面,賦予3D rGO/Ni納米纖維有效的界面極化損耗。

結果表明,3D rGO/Ni納米纖維表現(xiàn)出出色的微波吸收性能。在2 mm的厚度下,僅含15 wt%納米纖維的最小反射損耗達到-50.52 dB,有效吸收帶寬達到4.2 GHz。此外,由于3D rGO/Ni納米纖維具有特殊的邊緣平面結構,因此它們還具有出色的分散性。這項工作為設計高性能微波吸收材料提供了有效的策略,并有望在有效的電子保護中得到應用。相關工作以“Self-assembled reduced graphene oxide/nickel nanofibers with hierarchical core-shell structure for enhanced electromagnetic wave absorption”為題發(fā)表在國際著名期刊《Carbon》上。

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S0008622320305480

研究內容
圖1. 3D rGO/Ni納米纖維的制備流程示意圖

圖2. SEM與TEM表征

為了研究鎳鏈和3D rGO/Ni納米纖維的微觀結構和形態(tài),進行了SEM和TEM表征。隨著rGO含量的增加,垂直排列的邊緣平面的數(shù)量增加,這可以提高rGO/Ni納米纖維的比表面積。隨著rGO含量的增加,涂覆的rGO層也從半透明變?yōu)椴煌该,這表明rGO層的厚度增加了。合適的rGO/Ni比和rGO-Ni靜電相互作用在成功構建3D rGO/Ni納米纖維中起關鍵作用。

圖3. 吸波性能表征

圖4 吸波機理分析

對于rGO/Ni比例為1:3的3D rGO/Ni納米纖維,RL 最低值在14.9 GHz時達到-50.52 dB,匹配厚度為2.0 mm,相應的有效吸收帶寬為4.2 GHz(11.9-16.1 GHz)。有效調節(jié)復介電常數(shù)和磁導率可提供良好的阻抗匹配,從而允許更多的微波滲透到吸收體中。由于具有尺寸優(yōu)勢的3D rGO/Ni納米纖維易于構建導電網絡,因此遷移電子和跳躍電子可以輕松轉移,從而導致隨時間變化的電磁場感應電流在導電網絡中迅速衰減并轉換為熱能。垂直排列的石墨烯邊緣平面和分層的核-殼結構設計大大提高了相鄰納米纖維的界面以及rGO和Ni鏈的界面極化損耗。此外,各種形式的磁損耗也增強了微波吸收。因此,這種具有特殊結構設計的新穎3D rGO/Ni納米纖維可實現(xiàn)出色的吸波性能。

四、研究小結

通過簡便的濕法化學合成和靜電自組裝方法成功地合成了具有分層核-殼結構和垂直排列的石墨烯邊緣平面的3D rGO/Ni納米纖維。這種獨特的3D rGO/Ni納米纖維由于具有大的比表面積和有效的界面極化損耗,因此具有高效的微波吸收特性。通過調節(jié)rGO/Ni的質量比,可以簡單地控制納米纖維的3D微觀結構和吸收性能。rGO/Ni質量比為1:3時,在僅含15 wt%rGO/Ni納米纖維的情況下,可實現(xiàn)-50.52 dB的衰減,并且在2.0 mm的較薄匹配厚度下,有效吸收帶寬達到4.2 GHz。這項工作為設計適用于高效電子器件保護的高性能微波吸收材料提供了有效的策略。

本文來自微信公眾號“材料科學與工程”。歡迎轉載請聯(lián)系,未經許可謝絕轉載至其他網站。


上一篇:蘭州化物所3D打印MOFs負載多孔陶瓷實現(xiàn)有機污染物高效催化降解
下一篇:南京大學醫(yī)學院趙遠錦教授團:微流控3D打印技術制備立體超順滑織物用于創(chuàng)面引流
回復

使用道具 舉報

推動3D打印

關注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網

致力于推動3D打印產業(yè)發(fā)展

Copyright © 2024 南極熊 By 3D打印 ( 京ICP備14042416號-1 ) 京公網安備11010802043351
快速回復 返回列表 返回頂部
吉隆县| 福鼎市| 上虞市| 营山县| 南阳市| 奈曼旗| 南平市| 新巴尔虎左旗| 定南县| 西乌珠穆沁旗| 永城市| 深泽县| 永德县| 板桥市| 五华县| 绍兴县| 诸城市| 承德市| 西乡县| 花莲县| 仁怀市| 江都市| 鸡泽县| 太仓市| 东台市| 手游| 湟中县| 麟游县| 沐川县| 池州市| 阳高县| 长泰县| 禹城市| 时尚| 蕲春县| 大荔县| 宁德市| 浠水县| 林周县| 横山县| 兴仁县|