郑州大学《CrystEngComm》:Ti3C2Tx/石墨烯气凝胶,具有高电磁波吸收和耐热性能

制备的气凝胶呈现出独特的多孔三维网络结构,在提高其微波吸收能力方面具有很大优势。混合Ti3C2Tx和rGO可调整吸收过程中的阻抗匹配。当Ti3C2Tx的重量比到rGO为 1 : 6,最小反射值(RL m)在 17.0 GHz(厚度 = 2.2 mm)时达到 -53.49 dB,相应的有效吸收带宽为4.4 GHz(从 13.6 GHz 到 18.0 GHz)。大尺寸的rGO纳米片可以在一定程度上延缓Ti3C2Tx的氧化

成果简介

面对电信技术的飞速发展,传统的电磁波吸收材料已无法满足实际应用中的微波屏蔽要求。本文,郑州大学范冰冰副教授团队在《CrystEngComm》期刊发表名为“Ti3C2Tx/rGO aerogel towards high electromagnetic wave absorption and thermal resistance”的论文,研究提出通过简便的水热和冷冻干燥处理合成了Ti3C2TMXene/rGO复合气凝胶。制备的气凝胶呈现出独特的多孔三维网络结构,在提高其微波吸收能力方面具有很大优势。混合Ti3C2Tx和rGO可调整吸收过程中的阻抗匹配。当Ti3C2Tx的重量比到rGO为 1 : 6,最小反射值(RL m)在 17.0 GHz(厚度 = 2.2 mm)时达到 -53.49 dB,相应的有效吸收带宽为4.4 GHz(从 13.6 GHz 到 18.0 GHz)。大尺寸的rGO纳米片可以在一定程度上延缓Ti3C2Tx的氧化

图文导读

郑州大学《CrystEngComm》:Ti3C2Tx/石墨烯气凝胶,具有高电磁波吸收和耐热性能

方案一、 Ti3C2Tx/rGO气凝胶的制备过程。

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图2、 MGA6的XPS光谱:(a)测量光谱和(b)C 1s和(c)Ti 1s光谱。

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图 3、 (a-c) MGA6 的不同放大 SEM 图像,(d 和 e) MGA6 的 TEM 图像,(f) MGA6 在蒲公英上的照片,以及 (g) C、O 和 Ti 的 EDS 元素图。

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图4、MGA4 (a)、MGA5 (b)、MGA6 (c) 和 MGA7 (d) 的阻抗匹配。

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方案二、 MGA气凝胶的EMA机制。

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图5、 (a) rGO气凝胶和 (b) MGA6 的水接触角

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图6 、(a) 棉花茧的数码照片。(b) 加热放在MGA6上的棉茧图示。

文献:https://doi.org/10.1039/D2CE00578F

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