Graphene-based aerogel microspheres with annual ring-like structures for broadband electromagnetic attenuation

气凝胶 反射损耗 衰减 石墨烯 微波食品加热 电磁辐射 散射 材料科学 光电子学 不透明度 吸收(声学) 氧化物 复合材料 复合数 纳米技术 光学 物理 计算机科学 电信 冶金
作者
Yingrui Tian,Dandan Zhi,Tian Li,Jinzhe Li,Jiatong Li,Zhengkang Xu,Wei Kang,Fanbin Meng
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier]
卷期号:464: 142644-142644 被引量:65
标识
DOI:10.1016/j.cej.2023.142644
摘要

Graphene aerogels have attracted extensive attention in electromagnetic protection due to lightweight and efficient microwave absorbing properties, but until now the design of its shape and structure is still a research hotspot. Herein, reduced graphene aerogel microspheres (CSA-RGO AMs) with annual ring structure with regular interlayer spacing are synthesized by wet spinning-chemical reduction-lyophilization. Due to the special chiral helical structure and electromagnetic cross-polarization, the impedance matching and attenuation ability of microspheres to electromagnetic waves are enhanced. The CSA-RGO AMs at a low load of 4 wt% can achieve the minimum reflection loss (RLmin) of − 63 dB with a thickness of 3.6 mm, and the effective absorption bandwidth (EAB) reaches 7.04 GHz. On this basis, we further obtain [email protected] graphene oxide microspheres ([email protected] AMs) with the same chiral helical structure through in-situ doping polymerization of polyaniline. Heterogeneous interfaces bring the interface polarization and enhance the reflection and scattering of electromagnetic waves. And the corresponding RLmin can reach − 48 dB when the thickness is only 2.8 mm, and the EAB remains 6.88 GHz. Therefore, the new strategy for constructing chiral structures proposed in this study provides a new idea for realizing high-performance electromagnetic wave absorption of graphene-based aerogel absorbers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Orange应助XXX采纳,获得10
刚刚
思源应助清风采纳,获得10
刚刚
热心市民小红花给热心市民小红花的求助进行了留言
刚刚
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
欧克欧克发布了新的文献求助10
1秒前
lin完成签到,获得积分10
2秒前
dudududu完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
Richard发布了新的文献求助10
3秒前
星辰大海应助冰苏打采纳,获得10
3秒前
积极诗霜完成签到,获得积分10
3秒前
chx123发布了新的文献求助10
4秒前
我是老大应助qiaoyun采纳,获得10
4秒前
刘文静完成签到,获得积分10
5秒前
尽落发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
永远永远完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
合适的乐儿完成签到,获得积分10
9秒前
sswbzh应助风清扬采纳,获得50
10秒前
10秒前
10秒前
正念完成签到,获得积分10
11秒前
Orange应助心灵美的小伙采纳,获得10
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
寒水沉烟完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
充电宝应助九九采纳,获得10
12秒前
12秒前
怕黑寻双完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
12秒前
orixero应助王硕硕采纳,获得10
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
llhh2024发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5719256
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5255673
关于积分的说明 15288302
捐赠科研通 4869143
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2614653
邀请新用户注册赠送积分活动 1564667
关于科研通互助平台的介绍 1521894