吸波隐身

  • 燕大李雪爱/王海燕和西工大吴宏景《Adv. Opt. Mater.》: 结构工程构筑三维连通石墨烯纳米笼用于高效微波吸收

    与碳纳米笼相比,文中所制备的3DIGCs的优势体现在以下三个方面:一、仅数个纳米厚度的石墨烯外壳以及连通空心结构有利于压制趋肤效应、改善阻抗匹配;二、高导电率的连续石墨烯笼框架促进了电子在绝缘介质中的传输与跃迁,电阻损耗大幅增强;三、由3DIGCs独特的高曲率、类分级多孔结构自发引入的缺陷及异质界面在高频下产生了极化弛豫损耗。因此,此材料实现了阻抗匹配特性与强电损耗特性之间的集合,展现出了全面优异的吸波性能,为利用结构工程开发新型石墨烯基吸波材料提供了一个思路。

    2021年11月4日 科研进展
    1.9K00
  • 河北工业大学《Carbon》:悬铃木树皮为原料制备Co掺杂多孔碳复合材料,用于微波吸收

    研究以悬铃木树皮为碳源,六水合硝酸钴(Co(NO3 ) 2·6H2O)为钴源,制备了树皮衍生的Co掺杂多孔碳复合材料(Co@PC)。Co2+的影响研究了浓度和树皮碳化温度对 MA 性能的影响。由于优异的阻抗匹配和多损耗机制,Co@PC 复合材料获得了卓越的 MA 性能。RL最小值在 8.6 GHz 时可为 −58.4 dB。结果表明Co@PC可以用于微波吸收材料(MAMs)领域。

    2021年11月1日 科研进展
    1.8K00
  • 河北工大《Carbon》:新型轻质复合材料的可控合成及吸波性能!

    虽然石墨烯复合吸波材料的研究给我们带来了一定的成功,但是依然存在一些问题。石墨烯是一种零带隙的半导体,并且本身不具有优异的微波吸收能力。同时石墨烯的介电常数大,当电磁波接触其表面时,很容易引起强反射。这种强反射势必会影响复合材料的吸波性能,于是我们创新性的使用石墨烯量子点(GQDs)来代替石墨烯。与此同时,氮化硼纳米片(BNNs)对电磁波的反射能力较弱,同时具有熔点高、导热系数高、化学性质稳定、耐腐蚀等优良特性,且在电磁波吸收领域已有一些研究。将GQDs与超薄BNNs相结合,得到了轻质GQDs/BNNs复合材料,其阻抗匹配率和稳定性均得到增强。

    2021年7月21日
    2.4K00
  • 复合气凝胶:电磁波捕捉能手

    经过水热法和冷冻干燥处理,研究团队制备出超轻氮掺杂还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管(NRGO/MWCNTs)复合气凝胶。该气凝胶具有超低的本体密度,且内部存在层次孔道结构,优化了阻抗匹配,使得电磁波容易进入材料内部,在内部孔隙组成的网络结构中进行能量衰减。

    2021年6月20日
    1.7K00
  • 四川大学《COMPOS SCI TECHNOL》:柔性耐热碳纳米管/石墨烯/聚酰亚胺泡沫,用于宽带微波吸收

    本文制备具有柔性和宽频MA性能的耐热PI泡沫,以满足航空航天的实际需要。由于具有独特的层状孔隙结构和以一维碳纳米管和二维石墨烯为吸波材料的多层结构单元,制备的聚酰亚胺泡沫塑料的RLmin为-32.5db,EB超宽为8.5ghz。同时,所制备的聚酰亚胺泡沫塑料具有轻质、耐热、柔韧性好等特点,在实际应用中具有广阔的应用前景。

    2021年5月21日 科研进展
    2.2K00
  • 复旦大学Renchao Che团队–有序介孔碳包覆石墨烯用作高性能宽带微波吸收剂

    有序的介孔碳复合材料具有明确的球形介孔,且均匀分布在石墨烯表面,直径约20 nm(石墨烯@中碳,缩写为G/MC)。这纳米复合材料具有高的BET表面积,高达316 m2 g-1。令人印象深刻的是,在900°C碳化后的G/MC纳米片(G/MC-900)具有出色的微波吸收能力,在仅5 wt%的超低填充量下,最大反射损耗(RL)为-66.1 dB,吸收带宽(EAB)为8.2 GHz(RL <-10 dB)。

    2021年5月10日 科研进展
    2.4K00
  • “顶天立地”的石墨烯吸波材料:助力5G手机创新 隐身飞机黑科技

    多组份石墨烯基吸波材料通过复合杂化粒子微结构及协同效应,并研究吸波材料的负载密度、形貌、结构、各组份成份含量以及各组份之间的协同效应对其电磁参数的影响,同时利用石墨烯的特殊结构以及石墨烯与纳米粒子复合所带来的特殊性质所造成的界面极化、电子弛豫极化和偶极子极化等效应来损耗电磁波,获得了具备多种电磁波损耗机制且性能可调的质轻、高强、宽频吸波材料结构体系。

    2020年8月14日 产业新闻
    4.2K00
  • 创新性隐形技术吸波材料面世—Haydale功能化石墨烯导电增强填料

    目前国外的一些军机和导弹均采用了结构型吸波材料, 如SRAM导弹的水平安定面,A-12机身边缘、机翼前缘和升降副翼,F-111飞机整流罩,B-1B和美英联合研制的鹞-Ⅱ飞机的进气道,以及日本三菱重工研制的空舰弹ASM-1和地舰弹SSM-1的弹翼等均采用了结构型吸波,图中无人机为中央兰开夏大学与Haydale共同研发采用纳米石墨烯吸波碳纤维预浸料作为无人机的“外衣”。

    2020年8月10日 产业新闻
    2.3K00
  • 复旦等制备出新型碳纳米管/石墨烯气凝胶!减少电磁辐射

    本文通过一种简便的原位水热法和冷冻干燥方法,开发制备出一种新型的碳纳米管/还原型氧化石墨烯气凝胶吸波材料。该气凝胶具有极低的密度,并在18–26.5 GHz频率范围内实现了极强的介电损耗能力。强吸收、宽吸收频带,轻薄的性能使得CNT/石墨烯气凝胶在电磁波吸收材料中具有很好的应用前景。

    2020年5月27日 科研进展
    2.3K00
  • 安徽理工大学:氮掺杂石墨烯基复合材料重要进展!

    该研究基于电磁吸收的阻抗匹配和最大衰减原理,以氧化石墨烯(GO)为模板,采用水热‒高温煅烧两步法构建了三维结构氮掺杂还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管(NRGO/MWCNTs)复合泡沫材料,材料具有超低密度、强吸收、宽频带、薄厚度和低填充比等特点,控制原位氮掺杂、煅烧温度、填充比等可以有效调控复合泡沫材料的电磁参数与微波吸收性能,本文还探索了复合材料对微波的吸收机制,研制的复合材料在电磁污染防护与电磁吸收等领域具有较好的应用前景。

    2020年1月5日
    2.2K00
  • 安徽理工大学教师在研究中取得重要进展

    该研究基于电磁吸收的阻抗匹配和最大衰减原理,以氧化石墨烯(GO)为模板,采用水热?高温煅烧两步法构建了三维结构氮掺杂还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管(NRGO/MWCNTs)复合泡沫材料,材料具有超低密度、强吸收、宽频带、薄厚度和低填充比等特点,控制原位氮掺杂、煅烧温度、填充比等可以有效调控复合泡沫材料的电磁参数与微波吸收性能,本文还探索了复合材料对微波的吸收机制,研制的复合材料在电磁污染防护与电磁吸收等领域具有较好的应用前景。

    科研进展 2020年1月3日
    3.9K00
  • 石墨烯在舰船雷达透波防护材料中的应用

    将石墨烯以颜料形式应用于舰船雷达天线透波涂料中,借助石墨烯良好的导电性能和物理屏蔽性能,可大幅度改善舰船雷达天线防护涂料的使用性能,延长涂料使用寿命,保障雷达天线在恶略海洋环境下的装备可靠性,具有重大的军事意义和战略价值。

    2019年12月27日
    4.5K00
  • 螺旋碳和石墨烯胶囊在吸波、储能中应用

    题目:螺旋碳和石墨烯胶囊在吸波、储能中应用 主讲:简贤博士 时间:2019年4月11日下午15:30 地点:5A-427(材料学院会议室) 主讲人简介: 简贤,西南交通大学博士,电子科技大学特聘副研究员,在螺旋碳和石墨烯方面取得了丰硕的成果,受到广泛的关注。2…

    产业新闻 2019年4月10日
    2.1K00
  • 哈尔滨工业大学夏龙Chemical Engineering Journal:石墨烯基磁性复合吸波材料

    近日,哈尔滨工业大学夏龙副教授课题组将透波材料与吸波材料相结合,研究设计了一种作用于电磁波吸收的多重透射-吸收机制,并通过三步法成功制备Fe3O4@LAS/RGO复合吸波材料。锂铝硅微晶玻璃的添加有助于介电损耗和磁损耗的协同作用,并更好地满足阻抗匹配。该材料的合成将为新型高性能微波吸收器的设计带来新思路。

    2018年9月21日 科研进展
    1.7K00
  • 浙江大学高超教授课题组开发出一种优异的微波吸收材料:多孔石墨烯微米花

    浙江大学高超教授课题组通过石墨烯材料的微结构的设计来优化其微波吸附性能。此研究工作利用3D多孔褶曲的石墨烯结构构建3D导电网络,同时实现对微波的多重反射损耗。

    2018年3月10日 产业新闻
    2.7K00
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