吸波隐身
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聚焦rGO在多功能相变材料的应用
奇材馆开发的rGO 以氧化石墨烯为原料,经特殊工艺处理而得。因此具有一些特殊的性质,在相变材料领域,常被充当为功能性填料,与其他材料复配构构建成新的多功能复合材料。期待未来,rGO复配的多功能相变材料可以在日常生活中普遍存在。
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石墨烯的国防应用 :透明装甲、隐身材料、智能衣物……
综上所述,在国防领域的多个方向,石墨烯的潜在应用已经崭露头角,并且制得的先进材料的某些性能已经体现出了颠覆性的优势。
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Gnanomat 混合石墨烯-氧化铝纳米粒子材料可用于低可观测性应用,并带来了新的应用机遇
Gnanomat 公司最近开发出了具有磁性的石墨烯基混合纳米材料。这些材料被纳入了与马德里康普顿斯大学应用磁学研究所(IMA-UCM)研究人员的合作项目中,这些材料的 X 波段吸收特性得到了证实。这些测试表明,利用 Gnanomat 技术设计和制造的含有磁性混合材料的配方,可以成为设计减少电磁指纹的技术和产品的可靠选择。
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翔丰华:公司在研石墨烯复合新型碳材料产品,可在吸波材料等领域展现较好的应用前景
有投资者在投资者互动平台提问:公司之前说在研制吸波材料,现在进展到哪一阶段了?目前公司研制的这种吸波材料主要是用在哪些行业领域?哪些产品?
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Science | 如何打造完美吸波材料
近日来自以色列希伯来大学的Ori Katz教授和奥地利维也纳工业大学的Stefan Rotter教授领导的研究团队联合在Science上以“Massively degenerate coherent perfect absorber for arbitrary wavefronts”为题发表重要进展文章,首次提出了通过相干完美吸收实现任意材料对多模式入射光完美吸收的设计思路和实现方案,并从理论、仿真和实验对这一方案进行了验证。
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《AFM》南开大学黄毅:还原氧化石墨烯/VO2复合气凝胶的智能开关微波吸收性能
智能微波吸收(MA)材料具有根据实时需求动态改变其微波吸收性能的能力,在未来的民用和军用领域具有重要意义。
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科学家制备出新型超轻复合气凝胶吸波材料 可有效吸收削弱电磁波辐射
研究发现,复合气凝胶具有独特的三维分级多孔网状结构和极低的密度(12.1~14.5 mg/cm3,约为空气密度的9~11倍)。通过改变钴铁氧体的形貌和添加量,可以有效调控复合气凝胶的电磁参数与吸波性能。其中,当中空钴铁氧体的添加量为15mg、匹配厚度为1.8mm时,复合气凝胶具有最优的吸波性能,可以同时满足“薄厚度、强吸收、宽频带、低密度和填充比”的实际应用需求。

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Nano Res.│曹茂盛课题组:石墨烯包裹多腔铁酸镍作为高效的电磁衰减材料用于微波吸收和绿色屏蔽
曹茂盛课题组将磁性铁酸镍与具有丰富电介质基因的石墨烯相结合,作为兼并电磁吸波和电磁屏蔽特性的多功能材料。柔性石墨烯互相搭叠,构建局域电导网络改善电子输运特性的同时,提供丰富的缺陷和官能团,产生多重极化弛豫,优化复合材料的介电常数。通过磁共振和磁涡流,磁性铁酸镍提供的磁损耗能力进一步加强电磁特性,增强复合材料的电磁波衰减能力。
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超轻磁-介电吸波气凝胶:金属有机框架诱导氧化石墨烯凝胶策略
本文亮点:1. 基于MOF直接诱导GO凝胶策略,合成了MOF/rGO杂化气凝胶。2. 揭示了MOF纳米晶体在凝胶过程中的晶体结构及形貌演变规律,探究了MOF/rGO湿凝胶的形成机理。3. MOF/rGO气凝胶衍生的超轻磁-介电气凝胶在超低填含量下展现出宽频带、强吸收的吸波性能。
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四川大学《Carbon》:简易制备大尺寸还原氧化石墨烯,用于高效微波吸收器
综上所述,在这项工作中,使用大片GO通过简单的热还原方法制造了一种轻质、低负载、高效的MA材料。同时,热还原法为未来大规模生产GO吸波材料提供了可能。
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西北工业大学孔杰教授团队最新研究成果在《自然·通讯》发表
研究团队将吸湿性LiCl引入到打孔石墨烯气凝胶纤维中,得到具有吸湿性的石墨烯气凝胶智能纤维(LiCl@HGAFs),实现了可空气集水、吸附制冷/制热与电磁波吸收功能的集成。
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刘磊团队今日Chem. Eng. J.:MXene/纤维素微纤维复合石墨烯,微波吸收!
通过引入新型纳米材料以开发各种电磁波吸收器,是解决电磁污染问题的一个极具前景的策略。近年来,由于独特的碳化物核结构,以及丰富的表面官能团赋予其令人满意的亲水性和可调控的电学性能,MXene已成为各个领域中一颗不可忽视的闪亮之星。尽管Ti3C2Tx MXene被公认为是高效的微波吸收候选材料,但其在保持阻抗匹配和提高介电损耗之间仍然存在着矛盾。
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西北工业大学等《Nat Commun》:吸湿性多孔石墨烯气凝胶纤维可实现高效的水分捕获、热量分配和微波吸收
本文介绍的多孔石墨烯气凝胶纤维与吸湿性氯化锂盐相结合,可能为开发用于水收集、热能利用和微波吸附的多功能材料提供重要的替代品,也为气凝胶纤维相关技术在各种应用中开辟了未经探索的机会。可以预见,本研究结果还将推动未来开发先进的吸附剂、除湿器、基于吸附的传热系统、吸附驱动制冷等。
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江南大学《ACS AMI》:耐腐蚀石墨烯基磁性复合泡沫,用于高效电磁吸收
以水热方式制备氧化石墨烯泡沫基体,酞菁铁(FePc)杂合子在溶剂热条件下自组装在石墨烯泡沫骨架上;经过高温退火处理,酞菁铁杂合子发生自身裂解,形成磁性Fe粒子的同时并在其外部形成碳壳保护层。
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西南交大孟凡彬团队 CEJ :通过谐振腔共振损耗和次序衰减策略实现核壳异质石墨烯基气凝胶微球宽频高效微波吸收
在前期研究基础上,孟凡彬团队进一步提出利用同轴静电纺丝结合冷冻干燥和热还原技术制备了具有核壳异质结构的石墨烯基气凝胶微球(图1)。制备得到的气凝胶微球具有独特的微观多孔结构,外壳层表现出三维有序多孔网络结构,内核层呈现含有小孔结构的无序多孔碳形貌(图2)。不同壳层微观结构之间形成了清晰的异质界面,增加了材料的强界面极化效应。