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PPy@Fe3O4@MXene 复合材料吸波性能研究

2021-10-26王欣欣吕绪良

机电产品开发与创新 2021年5期
关键词:复合材料

王欣欣, 李 凌, 刘 慧, 吕绪良

(1.陆军工程大学 研究生院, 江苏 南京 210007; 2.陆军工程大学 野战工程学院, 江苏 南京 210007;3.解放军63850 部队, 吉林 白城 137001)

0 引言

随着现代科学技术的进步, 吸波材料在各个领域的应用和需求也愈加重要和广泛。 目前广泛研究的吸波材料例如铁氧体,碳材料等的应用和发展因其存在易氧化、导电率过高和有效吸波频带过窄等问题而受到限制[1]。“薄、宽、轻、强”是新环境下对吸波材料提出的新要求,是未来电磁波吸收材料的重点发展趋势。

经过长期应用, 铁氧体吸波剂暴露出了材料性能不稳定,吸收频带窄等缺点,因此世界各国通过材料改进不断提高铁氧体粉末的综合吸波性能[2]。 诸多研究发现,Fe3O4与介电材料的组合可以有效改善阻抗匹配和介电损耗,同时保持了Fe3O4的磁损耗能力。 例如,Liu Yun 等[3]利用碳热还原法制备了Fe3O4/C 核壳纳米片结构。 在高频下表现出较强的自然共振, 而且异质结构可有效增强界面极化作用,提高微波吸收能力。 研究表明:对铁氧体进行改性,设计多元复合结构型材料,可提高整体的吸波强度。

作为新兴的2D 材料,MXene 材料在电磁波作用下还具有较好的介电损耗性能,但是损耗方式单一,吸波性能有限[5]。 因此利用MXene 材料的多层结构,在层隙中加入磁性粒子,可以提高复合材料的复磁导率,进而提高吸波效果。 因此,本章提出一种将PPy 和Fe3O4纳米材料填入MXene 复合材料层间间隙内,形成由PPy 包覆的Fe3O4纳米球嵌入MXene 材料的类“三明治”结构,充分利用MXene 理化结构的同时制备兼具有介电性能和磁性的三元复合吸波材料。……

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