研究目的
开发一维MoO3/MoS2复合杂化材料,增强其电磁波吸收性能,用于减少电磁辐射和干扰。
研究成果
一维MoO3/MoS2/PVDF复合材料在低填料含量下展现出优异的微波吸收性能,最小反射损耗达-38.5 dB并具有宽频有效带宽。其性能提升归因于介电损耗、一维尺寸效应及MoO3与MoS2间的协同作用,使其在电磁波吸收应用中极具潜力。
研究不足
复合材料中二硫化钼的结晶度不佳,这可能会限制其性能。该方法可能不易规模化,且最佳三辛基胺用量具有特定性;剂量偏差可能降低吸波性能。该研究仅聚焦于有限频段(2-18 GHz),可能无法覆盖所有电磁波应用场景。
1:实验设计与方法选择:
通过水热合成法控制硫代乙酰胺(TAA)用量,制备了一维MoO3纳米线及MoO3/MoS2复合杂化材料。随后采用热压法将这些复合材料与聚偏氟乙烯(PVDF)基体结合,形成柔性纳米复合材料。
2:样品选择与数据来源:
以钼酸铵和TAA为前驱体,制备了不同TAA用量(0.025克、0.05克、0.1克、0.15克、0.2克)的样品。
3:025克、05克、1克、15克、2克)的样品。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括聚四氟乙烯内衬不锈钢高压反应釜、X射线衍射仪(D/MAX-1200,理学电机株式会社)、扫描电子显微镜(FEI Quanta 250)、透射电子显微镜(JEM-2100F)和安捷伦N5230C PNA-L网络分析仪。材料包括钼酸铵、硝酸、乙醇、水、盐酸、TAA、PVDF和蜡。
4:0)、透射电子显微镜(JEM-2100F)和安捷伦N5230C PNA-L网络分析仪。材料包括钼酸铵、硝酸、乙醇、水、盐酸、TAA、PVDF和蜡。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:将钼酸铵和硝酸加热至190°C反应12小时,合成MoO3纳米线。将MoO3分散于乙醇/水/盐酸混合液中并加入TAA,160°C加热12小时制备MoO3/MoS2复合材料。将复合材料与PVDF或蜡混合,压制成圆柱形样品后测量其电磁性能。
5:数据分析方法:
根据测量的介电常数和磁导率,采用标准公式计算反射损耗。通过XRD、SEM、TEM和EDS进行材料表征。
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获取完整内容-
X-ray diffractometer
D/MAX-1200
Rigaku Denki Co. Ltd.
Used for XRD analyses to characterize the crystal structure of materials.
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Scanning electron microscope
Quanta 250
FEI
Used to obtain SEM images for morphological analysis of samples.
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Transmission electron microscope
JEM-2100F
JEOL
Used for TEM and HRTEM imaging to study the mixed state and microstructure of composites.
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Network Analyzer
N5230C PNA-L
Agilent
Used to measure complex permittivity and permeability in the 2–18 GHz range for microwave absorption analysis.
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Autoclave
Used for hydrothermal synthesis of MoO3 nanowires and MoO3/MoS2 composites.
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