济南大学《J. Alloys Compd》:以柚子皮为原料制备石墨烯/Ni0.5Co0.5Fe2O4复合材料,用于高性能微波吸收

多孔石墨烯结构有效地改善了导电损耗和多极化。同时,加入Ni0.5Co0.5 Fe2O4有助于引入磁损耗。此外,大量的孔隙促进了电磁波的多次反射和散射,从而提高了电磁波吸收性能。 通过调整碳化温度,厚度极薄(1.7 mm)的样品实现了较宽的有效吸收带宽(5.14 GHz)。它为具有更宽吸收带和薄厚度的新型吸收材料的实际应用提供了一条途径。

成果简介

通信技术和航空航天的快速发展促进了电磁波(EMW)材料的更新换代。本文,济南大学Heyi Ge、Juan Chen《J. Alloys Compd》期刊发表名为“Design and Synthesis of graphene-like porous grapefruit peel/Ni0.5Co0.5Fe2O4 composite with high-performance microwave absorption”的论文,研究以柚子皮为原料原位制备多孔石墨烯/Ni0.5Co0.5 Fe2O4复合材料

多孔石墨烯结构有效地改善了导电损耗和多极化。同时,加入Ni0.5Co0.5 Fe2O4有助于引入磁损耗。此外,大量的孔隙促进了电磁波的多次反射和散射,从而提高了电磁波吸收性能。 通过调整碳化温度,厚度极薄(1.7 mm)的样品实现了较宽的有效吸收带宽(5.14  GHz)。它为具有更宽吸收带和薄厚度的新型吸收材料的实际应用提供了一条途径。

图文导读

济南大学《J. Alloys Compd》:以柚子皮为原料制备石墨烯/Ni0.5Co0.5Fe2O4复合材料,用于高性能微波吸收

图1.通过原位生成方法制备样品。

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图2、通过SEM和TEM监测样品的微观形态

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图3、材料表征

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图4.ISG-600、ISG-700和ISG-800的复介电常数的实部(a)和虚部(b)、介电损耗正切(c)、复磁导率的实部(d)和虚部(e)、磁损耗正切(f)、阻抗匹配(g)、衰减损耗(h)和涡流系数(i)。

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图5.GP(a),ISG-600(b),ISG-700(c)和ISG-800(d)的反射损耗曲线。

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图6、ISG-700中微波吸收机理物理模型示意图。

小结

综上所述,ISG-700的EAB在1.7mm的极薄厚度下达到5.14GHz,而ISG-800的RLmin在2.7mm时为-40dB。为具有更宽吸收带的新型EMW吸收材料的实际应用提供了选择。

文献:

济南大学《J. Alloys Compd》:以柚子皮为原料制备石墨烯/Ni0.5Co0.5Fe2O4复合材料,用于高性能微波吸收

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