本研究通過模板法制備了不同濃度的還原氧化石墨烯(rGO)的開孔鋁-還原氧化石墨烯復合材料(Al-rGO)泡沫,并研究了泡沫的電、機械和電磁屏蔽性能。網(wǎng)狀Al-rGO泡沫允許電磁波(EMW)進入結構內(nèi)部并產(chǎn)生多重散射,從而提高了材料的吸波能力。將rGO添加到開孔泡沫鋁(OCAF)中可以增強其屏蔽性能,特別是吸收分量。頻率為8.4GHz時,Al-rGO3泡沫對電磁干擾的總屏蔽率為~62 dB其中61.34 dB(占總屏蔽量的99%)是吸收分量。在rGO含量為1.5 wt%時,Al-rGO泡沫的最大抗壓強度為2.96 MPa, EMI屏蔽率為~62 dB,盡管電導率隨著rGO含量的降低而降低。這可能是由于EMW在結構內(nèi)部的多重散射程度更大,并且在rGO-Al界面上的能量損失不同。這項工作為在國防和航空航天領域使用具有良好機械穩(wěn)定性的輕質(zhì)金屬結構進行高EMW吸收應用提供了一種新的途徑。
圖1. GO和Al-rGO復合泡沫的制備過程示意圖。
圖2. (a, b)GO的TEM,HR-TEM圖像,(c)GO的SAED圖像,(d, e)rGO的HRTEM圖像,(f)圖像的SAED圖像,(g) OCAF的網(wǎng)狀結構,(h) OCAF支架處的粗糙度,(i)支架內(nèi)部的微孔隙度,(j-1)Al-rGO3的微觀結構,(m- o)Al-rGO4的微觀結構。
圖3. (a) GO/rGO的XRD譜圖,(b) GO/rGO的拉曼光譜,(c) Al-rGO泡沫的XRD譜圖,(d) Al-rGO泡沫的拉曼光譜,(e-f) Al-rGO3泡沫和(g-h) Al-rGO4泡沫的拉曼映射圖譜,(i-l) Al-rGO3泡沫的高分辨率XPS譜圖。
圖4. (a) EIS譜,(b) OCAFs電導率,(c)壓縮應力-應變圖,(d)平臺應力和能量吸收。
圖5. (a)總EMI SE (SE
T), (b)吸收屏蔽效能(SE
A), (c)反射屏蔽效能(SE
R), (d)反射系數(shù),(e)透射系數(shù),(f)吸收系數(shù),(g)不同Al-rGO泡沫的SE
T、SE
A和SE
R的比較,(h)絕對比屏蔽效能(SSE
t), (i) Al-rGO泡沫的趨膚深度。
圖6. Al-rGO復合材料泡沫的屏蔽機理示意圖。
相關研究成果由博帕爾合金復合材料和蜂窩材料、科學與工業(yè)研究委員會-先進材料與工藝研究所Ashutosh Pandey、臺灣中正大學高科技創(chuàng)新制造高級研究所Ashutosh Pandey等人于2023年發(fā)表在Journal of Alloys and Compounds (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172065)上。原文:Synergetic effect of reduced graphene oxide and reticulated open-cell aluminum hybrid composite foam for high-performance electromagnetic wave absorption
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號