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哈爾濱工業(yè)大學(xué)Yibin Li和北京理工大學(xué)Yixing Huang課題組--優(yōu)化rGO海綿超材料的阻抗匹配實(shí)現(xiàn)超寬帶電磁吸收
       還原氧化石墨烯(rGO)海綿在高頻范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的電磁吸收(MA)性能。然而,在良好的界面阻抗匹配和強(qiáng)介電損耗之間很難取得平衡,因此在低頻(2-4千兆赫)下實(shí)現(xiàn)理想的MA性能仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。這里,報(bào)道了基于不同單元形狀的rGO海綿的MA超材料。通過(guò)實(shí)驗(yàn)和仿真探討了單元形狀與MA的關(guān)系。結(jié)果表明,平截錐體金字塔超材料表現(xiàn)出超寬帶MA;在2.4~4 0 GHz范圍內(nèi)具有合適的電磁波吸收(反射損耗小于−10 dB)。在2~40 GHz頻段,平均吸收強(qiáng)度為−22.9 dB。強(qiáng)吸收帶寬可達(dá)32 GHz,吸收率達(dá)99%(−20 dB)。重要的是,即使入射角從5°增加到40 °,反射損耗也沒(méi)有明顯變化。這些都有助于良好的阻抗匹配和強(qiáng)大的介電損耗。這些輕質(zhì)平截錐體金字塔超材料在寬帶電磁防護(hù)方面顯示出巨大的應(yīng)用前景。
 
 
Figure 1. 石墨烯(rGO)海綿合成過(guò)程示意圖。
 
 
Figure 2. 不同形狀GS的a、b)照片和c)掃描電鏡圖像。
 
  
Figure 3.GO和rGO海綿的性能。a)GO和rGO海綿的密度。b,c)GO和rGO海綿的BET表面積和孔徑分布。d)不同單元形狀的rGO海綿的拉曼光譜。e)C 1s XPS光譜和f)GO和rGO海綿的碳/氧原子比。
 
  
Figure 4.a(chǎn))用于RL測(cè)試的各種形狀GS超材料的照片。b)各種形狀GS超材料的RL實(shí)驗(yàn)。c)當(dāng)入射角從10°增加到40°時(shí)GS-fp的RL實(shí)驗(yàn)。d,e)與報(bào)道的碳基、碳/磁性超材料進(jìn)行MA性質(zhì)比較。
  
        該研究工作由哈工大Yibin Li和北京理工大學(xué)Yixing Huang課題組于2021年發(fā)表在Adv. Funct. Mater.期刊上。原文:Achieving Super Broadband Electromagnetic Absorption by Optimizing Impedance Match of rGO Sponge Metamaterials。  

轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號(hào)

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