气凝胶|复合气凝胶:电磁波捕捉能手


气凝胶|复合气凝胶:电磁波捕捉能手
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花朵上的超轻氮掺杂还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管复合气凝胶 。安徽理工大学供图
■采访人员 卜叶
随着电磁设备的大量应用和5G通信技术的快速发展 , 电磁干扰和电磁辐射污染问题日渐突出 。电磁辐射不仅影响电子器件的正常工作和使用寿命 , 也对人体健康产生危害 。因而 , 新型高性能吸波材料的开发成为当前材料科学和电子科学与技术领域的研究热点 。
近日 , 安徽理工大学教授疏瑞文团队基于还原氧化石墨烯(RGO) , 研发出一种三维超轻复合气凝胶材料 , 展现出优异的吸波性能 , 且密度低、厚度薄 , 为轻质高性能吸波材料研发提供了新思路 。相关研究结果发表在《复合材料科学与技术》上 。
寻找完美吸波材料
【气凝胶|复合气凝胶:电磁波捕捉能手】由于频率、波长、能量不同 , 电磁波对人体的伤害也不同 。一般来说 , 能量达到12 eV以上将导致机体严重损伤 。因此 , 人类迫切需要研发性能优异的电磁波吸收剂消除其危害 。
科研人员发现 , 电磁波在传播途中遇到障碍物时 , 受障碍物的反射和吸收 , 能量会发生衰减 。根据这一现象 , 早在二战时期 , 美国和德国就开始了吸波材料的相关研究 。多年来 , 人类对吸波材料研究的热情不减 , 涌现出各式各样的吸波材料 , 但面对纷繁复杂的应用场景 , 吸波材料依然供不应求 。
吸波材料很神奇 , 能够将电磁能转换为热能或其他形式的能量 , 实现对入射电磁波的有效吸收 。它通常由基体材料与吸收介质复合而成 , 吸收能力、厚度、吸收带宽和密度是评价吸波材料性能的重要指标 。
国际上对吸波材料的研究集中在复合材料、手性材料、新型材料几方面 , 其中 , 复合材料综合了多种功能材料的优异性能 , 是最易设计和实现的吸波材料之一 。近年来 , 对同时具有两种或以上功能特性的复合材料的研究正逐渐成为热点 。
疏瑞文介绍 , 多种材料复合也存在一些弊端 , 比如材料制备步骤繁杂、产率较低、成本较高 , 同时材料的密度较高、应用场景受限 。
RGO是一种二维碳材料 , 具有低密度、大比表面积、高宽厚比和电荷载流子迁移率 , 已被广泛应用于电磁波吸收领域 。美中不足的是 , 单一的微波衰减机制和较差的阻抗匹配使得RGO的电磁波吸收能力难以满足实际应用需求 。
“人类尚未在自然界发现天然、完美的吸波材料 , 对展现出吸波潜力的材料进行改造是一个循序渐进且漫长的过程 。”疏瑞文说 。
反其道而行制备三维材料
为了改造RGO , 疏瑞文团队自2015年就开始了相关研究 。团队成员、安徽理工大学在读硕士研究生万宗理介绍 , 制备复合型吸波材料 , 一般是将密度低的电损耗型材料与吸收强的磁损耗吸波材料相复合 , 通过调节电磁参数使其趋向阻抗匹配特性 , 从而达到低密度、强吸收和宽频带的效果 。
虽然理论如此 , 但操作并不容易 。一次偶然的机会 , 疏瑞文注意到 , 目前世界上密度最小的固体材料气凝胶具有独特的三维开放网络和高比表面积 , 这意味着“气凝胶在吸附、隔热保温、催化剂载体和储能器件等领域具有巨大的潜在应用价值” 。

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