Interfacial polarization dominant CNTs/PyC hollow microspheres as a lightweight electromagnetic wave absorbing material

材料科学 反射损耗 碳纳米管 电导率 电介质 极化(电化学) 结晶 复合材料 介电损耗 电磁辐射 无定形固体 无定形碳 反射系数 光电子学 化学工程 光学 复合数 化学 物理 物理化学 工程类 有机化学
作者
Luo Kong,Sihan Luo,Guiqin Zhang,Hailong Xu,Tong Wang,Jianfeng Huang,Xiaomeng Fan
出处
期刊:Carbon [Elsevier BV]
卷期号:193: 216-229 被引量:88
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2022.03.016
摘要

For the non-magnetic materials, polarization and conductivity loss are the keys to affect the electromagnetic wave absorption properties. The heterogeneous interfacial polarization is an important scientific issue in research of electromagnetic wave absorbing materials. Carbon nanotubes/pyrolytic carbon hollow microspheres (CNTs/PyC HMs) are prepared by in-situ growth of CNTs growing on the surface of zero-dimensional PyC HMs carrier. A large number of heterogeneous interface between CNTs and PyC HMs are constructed. The crystallization degree of CNTs can be significantly regulated in a small temperature range. When the reaction temperature increases from 600 to 700 °C, CNTs gradually change from amorphous to crystalline state. The higher crystallization degree of CNTs leads to a greater conductivity differences in heterogeneous interfaces, which results in an enhancement of interfacial polarization intensity. CNTs/PyC HMs with special hollow structure and a large number of heterogeneous interfaces exhibit excellent dielectric loss capability. When the thickness is 2.3 mm and reaction temperature is 650 °C, the minimum reflection coefficient is −56 dB and the effective absorption bandwidth reaches 4 GHz. The polarization loss induced by heterogeneous interfaces is an important avenue to enhance electromagnetic wave absorption properties, and a design strategy of interfacial polarization dominant electromagnetic wave absorbing material is explored.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
luo完成签到,获得积分10
刚刚
灰灰完成签到,获得积分20
刚刚
JHL完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
fffff完成签到,获得积分10
4秒前
追人的风筝完成签到,获得积分10
5秒前
张牧之完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
Candice完成签到 ,获得积分10
7秒前
洁净的绿柳完成签到,获得积分10
7秒前
9秒前
求文献完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
10秒前
充电宝应助陶佳仪采纳,获得10
10秒前
11秒前
13秒前
香蕉梨愁完成签到,获得积分10
13秒前
13秒前
Lucas完成签到,获得积分10
13秒前
alexcheng发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
草学研究发布了新的文献求助10
14秒前
科研通AI2S应助无私小苏采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
chl完成签到,获得积分20
16秒前
香蕉书兰发布了新的文献求助10
16秒前
刘金磊完成签到,获得积分10
16秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
浮游应助Leona666采纳,获得10
16秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
科研通AI6应助son采纳,获得10
17秒前
元谷雪应助科研通管家采纳,获得10
17秒前
11完成签到,获得积分10
17秒前
高分求助中
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
哈工大泛函分析教案课件、“72小时速成泛函分析:从入门到入土.PDF”等 660
Learning and Motivation in the Classroom 500
Theory of Dislocations (3rd ed.) 500
Comparing natural with chemical additive production 500
The Leucovorin Guide for Parents: Understanding Autism’s Folate 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5224818
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4396749
关于积分的说明 13684880
捐赠科研通 4261194
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2338338
邀请新用户注册赠送积分活动 1335711
关于科研通互助平台的介绍 1291564