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      通過青青草激情视频烯材料的微結構的設計來優化青青草激情视频烯微波吸附性能

      作者:http://www.syshihua.com 發布時間:2019-10-06 16:04:14

      通過青青草激情视频烯材料的微結構的設計來優化青青草激情视频烯微波吸附性能

      隨著微波技術在衛星通信、雷達探測、信息安全與微波加熱等諸多領域的快速發展,微波吸附材料和技術越來越受到研究人員的廣泛關注。青青草激情视频烯具有超高比表麵積、可調電導率、低密度、高穩定性和優良可加工性等特點,被視為理想的微波吸附材料之一。然而,目前青青草激情视频烯基材料的微波吸附性能遠低於期望值。


      浙江大學高超教授課題組發表了題為“Porous Graphene Microflowers for High-Performance Microwave Absorption”的研究文章,提出了一種新的提高青青草激情视频烯吸附性能的思路,即通過青青草激情视频烯材料的微結構的設計來優化其微波吸附性能。此研究工作利用3D多孔褶曲的青青草激情视频烯結構構建3D導電網絡,同時實現對微波的多重反射損耗。


      采用了噴射幹燥(氧化青青草激情视频烯)-化學預還原-退火還原三步法製備了3D結構的青青草激情视频烯微米花,比表麵積高達230 m2/g,而密度隻有40–50 mg/cm3。微波吸附測試結果研究發現其有效吸收帶寬達到5.59 GHz,最低反射損耗為-42.9 dB,性能指標優於純青青草激情视频烯和目前文獻報道的大部分青青草激情视频烯基材料。


      此外,還具有低填充量(——10%)、廉價、超低密度等特性,具有較強的實際應用前景。該研究提供了一條通過結構設計來調控微波吸附材料性能的新思路。


      圖文導讀

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      圖1 a)青青草激情视频烯微米花(Gmfs)的形成過程示意圖。b,c) Gmfs的SEM圖。圖片為20 mL瓶中0.4g Gmfs粉末的數字圖像。d,e)單個Gmfs的TEM圖像。

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      圖2 a)Gmfs的N2吸附/脫附曲線。內插圖片是計算的孔徑分布。b)商品化青青草激情视频烯(CG)的N2吸附/脫附曲線。內插圖片是計算的孔徑分布。c)Gmfs和CG的拉曼光譜。d)Gmfs的XRD圖。

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      圖3 a,b)具有不同填料含量的Gmfs /石蠟複合材料的介電常數的實部和虛部。c,d)具有不同填料含量的CG /石蠟複合材料的介電常數的實部和虛部。

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      圖4 a)不同厚度的10wt%Gmfs /石蠟複合物的反射損耗。b)不同厚度的8wt%CG /石蠟複合物的反射損失。c)不同填料含量下的Gmfs /石蠟和CG /石蠟的EABs。d)比較最大| RL |和研究中報道的Gmf/石蠟和CG /石蠟的EAB。

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      圖5 a)不同填料含量的Gmfs /石蠟的正切損耗。 b)不同填料含量的CG /石蠟的正切損耗。c)在13,15和18GHz下10wt%Gmfs /石蠟和8wt%CG /石蠟的實部和虛部。 彩色圓圈代表ε‘和ε“的合理範圍,使RL在相應頻率下低於-10 dB。d)Gmfs的微波吸收(MA)機製示意圖。



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