MXene材料獨特的層狀結構和高導電性使其具有很好的微波吸收前景。然而,有限的損失機制和嚴重的團聚為理想的微波吸收器提出了具有挑戰(zhàn)性的障礙,可以通過構建三維(3D)多孔結構有效地改善。本研究報告了一個使用簡單模板法的三維蜂窩MXene。3D MXene框架提供了充足的空腔,通過簡單的退火過程錨定普魯士藍微立方體及其衍生物,包括鐵微盒和鐵團簇?;谌S蜂窩結構和磁-介電協(xié)同效應的優(yōu)勢,F(xiàn)e/MXene吸波器表現(xiàn)出出色的微波吸收能力,在4.2 ~ 5.6 GHz的低頻范圍內(nèi),在2.00 mm處的最佳反射損耗值為−40.3 dB。通過有限元分析,吸收器還表現(xiàn)出優(yōu)越的雷達波衰減,并顯示出在廣泛的溫度范圍內(nèi)成為一種柔性和隔熱材料的巨大潛力。這項工作為三維MXene多孔結構的設計提供了有益的參考,并且協(xié)同磁-介電策略進一步擴展了MXene基吸收器的潛力,使其能夠用作靈活高效的微波吸收器。
圖1. 三維蜂窩N-MXene和Fe/N-MXene復合材料的制作示意圖。
圖2. (a) PB微立方體和(b)蜂窩MXene的SEM圖像。(c)多孔N-MXene的TEM圖像和(d, e) FM-350, (f, g) FM-550和(h, i) FM-650的形貌演變。(j)所得樣品的XRD圖案。
圖3. (a, b) FM-350, (c, d) FM-550和(e, f) FM-650的不同放大倍數(shù)的TEM圖像。(g) FM-550的EDS元素圖,顯示Ti、N、Fe和O的分布。
圖4. XPS光譜的:(a)測量光譜,(b) N 1s, (c) Ti 2p和(d) Fe 2p的合成FM-350, FM-550和FM-650。
圖5。測量復介電常數(shù)(a)實部和(b)虛部以及滲透率(c)實部和(d)虛部的頻率依賴關系。(e, i) N-MXene、(f, j) FM- 350、(g, k) FM-550和(h, l) FM-650在特定吸收層厚度下的RL值和EAB的二維表示、相應的彩色圖。
圖6. (a−d) Cole−Cole曲線,(e−h) C0−f曲線,(i−l) RL、tm和|Zin/Z0|曲線的典型頻率依賴關系,(m−p)阻抗匹配的等值線圖,以及(q)衰減常數(shù)。
圖7。(a) RCS仿真模型,(b、c)模擬RCS值,(d−g) N-MXene、FM-350、FM-550和FM-650的三維雷達散射結果。
圖8。(a)紅外熱測試裝置原理圖,(b) N-MXene、FM-350、FM-550、FM-650的柔性紙,(c)不同加熱和冷卻時間的熱紅外圖像。
相關科研成果由山東理工大學化學化工學院Dong Liu和Mingliang Ma等人于2023年發(fā)表在ACS Applied Materials & Interfaces(https://doi.org/10.1021/acsami.3c09799)上。原文:3D Honeycomb Fe/MXene Derived from Prussian Blue Microcubes with a Tunable Structure for Efcient Low-Frequency and Flexible Electromagnetic Absorbers。
原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acsami.3c09799
轉自《石墨烯研究》公眾號