优良的微波吸收材料:多孔草莓视频APP污污污烯微滤器
优良的微波吸收材料:多孔草莓视频APP污污污烯微滤器
浙江大学高超教授发表了一篇题为高性能微波吸收用多孔草莓视频APP污污污烯微滤器的研究论文,提出了一种提高草莓视频APP污污污烯吸附性能的新思路,即通过设计草莓视频APP污污污烯材料的微观结构来优化其微波吸附性能。其工作是利用三维多孔褶皱的草莓视频APP污污污烯结构构建三维导电网络,同时实现微波的多反射损耗。
采用三步喷雾干燥(草莓视频APP污污污烯氧化物)-化学预还原-退火还原法制备三维草莓视频APP污污污烯微滴。微滤器比表面积为230 m2/g,密度仅为40-50 mg/cm3,微波吸附实验结果表明,微滤器的有效吸收带宽为5.59 GHz,最低反射损耗为-42.9 dB。性能指标优于纯草莓视频APP污污污烯和文献报道的大多数草莓视频APP污污污烯基材料。
另外,它具有填充率低(~10%)、成本低、密度超低的特点,具有很强的实际应用前景,本研究为通过结构设计来调节微波吸附剂的性能提供了新的思路。
图1a.草莓视频APP污污污烯微滤器(gmfs)形成过程的示意图。b,c)gmfs的扫描电镜图。该图是20毫升瓶中0.4g gmfs粉末的数字图像。d,e)单个gmfs的透射电镜图像。
图2a)gmfs的n2吸附/解吸曲线。内插图像是计算出的孔径分布。b)商用草莓视频APP污污污烯(cg)的n2吸附/解吸曲线。内插图像是计算出的孔径分布。c)gmfs的拉曼光谱和cg.d)gmfs的XRD。
图3a,b)不同填料含量的GMFS/石蜡复合材料的真实和假想介电常数。c,d)不同填料含量的CG/石蜡复合材料的真实和假想介电常数。
图4a)不同厚度的10wt%gmfs/石蜡复合材料的反射损失。b)不同厚度的8wt%cg/石蜡复合材料的反射损失。c)不同填充物含量的gmfs/石蜡和cg/石蜡的EAB。d)比较研究中报告的最大的gmf/石蜡和cg/石蜡的EAB。
图5a)不同填充物含量的gmfs/石蜡的切向损失。b)不同填充物含量的cg/石蜡的正剪切损失。c)在13、15和18 GHz下,10wt%gmfs/石蜡和8wt%cg/石蜡的实部和虚部。色圈代表epsilon'和epsilon的合理范围,因此rl小于-10db。在相应的频率下。d)GMFS的微波吸收(MA)机理示意图。
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