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四川大學Feng Chen和Qiang Fu課題組--簡易制備輕質、低負載和大片還原氧化石墨烯,用于高效微波吸收器
       碳材料由于其低密度而被廣泛用于輕質且高效的微波吸收(MA)。然而,單一碳材料的阻抗匹配和吸收性能較差。氧化石墨烯(GO)和還原氧化石墨烯(rGO)被廣泛用作具有可定制介電性能的碳材料,但仍存在MA差、負載高的問題。本工作通過簡單可控的熱還原方法制備了一系列不同還原程度的大片GO,并對其MA性能進行了研究。對石墨烯的組成、結構和MA性能的分析表明,rGO的MA性能與還原程度和片材尺寸密切相關。大片石墨烯更容易相互重疊形成導電網絡,從而減少填料負載。同時,混合不同還原度的rGO后,最佳反射損耗為-59.12 dB,分別是原單組分的2.13倍和1.59倍。有效吸收帶寬為 3.54 GHz,負載僅為 1.5 wt%。這項工作為在低填料量下構建具有強 MA 能力的石墨烯基復合材料提供了一種有前景的方法。
 
 
Figure 1. (a)XRD光譜,(b)拉曼光譜,(c)XPS光譜,(d-h)GO和rGO的XPS C 1s光譜隨不同溫度還原。
 
 
Figure 2. (a) GO的AFM圖像和片高,(b-f) GO和rGO的TEM圖像隨著不同溫度的降低。
 
 
Figure 3. (a,b)介電常數,(c)不同負載下rGO的磁導率。(d) 還原溫度為600 ℃的 1.5 wt% 復合材料的 RL 與厚度和頻率的關系。rGO在600℃還原溫度下不同負載量的 RL (e) 0.5 wt% (f) 1.0 wt% (g) 1.5 wt% (h) 2.0 wt%。
 
 
Figure 4. (a,b)介電常數,(g-i)rGO在不同還原溫度下的反射損耗。 (c) RT800 在最佳厚度下的反射損耗,(d) RT800 在λ/4 條件下吸收體厚度 tm 與峰值頻率 fm 的模擬,(e) 歸一化輸入阻抗模量 |Zin/Zo| RT800 生成。 (f) GO 的熱還原機理。
 
 
Figure 5. (a-c) LGO、MGO 和 SGO 的 SEM 圖像和尺寸分布。 (d) XPS 光譜,(e) GO 在不同片材尺寸下的特征參數。 (f) 介電常數,(g-i) rGO 與不同薄片的反射損耗。
 
 
Figure 6. 所有樣品的介電常數范圍 (a) 實介電常數,(b) 虛介電常數,(c) 介電損耗。(d) 混合樣品的切線介電損耗。(e) F-2:1, (f) F-1:1, (g) F-1:2的反射損耗。(h) |Z in /Z o | 厚度為 4.04 毫米的所有樣品的值和相應的反射損耗值。
 
 
Figure 7. (a) F-1:2 在最佳厚度下的反射損耗,(b) F-1:2 在 λ/4 條件下的吸收體厚度t m與峰值頻率f m的模擬,(c)歸一化輸入阻抗模數 |Z in /Z o | 由 F-1:2 生成。(d) rGO 復合材料的電磁微波吸收機制示意圖。
 
 
Figure 8. (a, b) 反射損耗、EAB、厚度和負載在不同溫度下減少的樣品和本工作中混合樣品的對比圖。(c) 各種基于 rGO 的材料的 MA 特性與這項工作的比較。
 
       相關研究工作由四川大學-Feng Chen 和Qiang Fu課題組于2022年發表在《Carbon》期刊上,原文:Light-weight, low-loading and large-sheet reduced graphene oxide for high-efficiency microwave absorber。

轉自《石墨烯研究》公眾號

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