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MOF衍生NiO/NiFe2 O4 @Ti3 C2 TX 纳米片的协同构建及其高效微波吸收性能研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月17日 来源:Journal of Alloys and Compounds 5.8
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为应对电磁污染与隐身技术需求,沈阳航空航天大学团队通过共沉淀-煅烧法构建了MOF衍生的NiO/NiFe2 O4 @Ti3 C2 TX 复合吸波材料。该材料通过磁-介电协同效应优化阻抗匹配,实现-46.05 dB反射损耗与6.39 GHz有效吸收带宽,为航空航天隐身涂层设计提供新策略。
随着5G时代电磁污染问题日益严峻,如何开发"薄、轻、宽、强"的吸波材料成为研究热点。MXene虽具备优异介电性能,但高导电性导致的阻抗失配限制了其实际应用。沈阳航空航天大学团队创新性地将MOF衍生技术与MXene复合,设计出兼具磁损耗与介电损耗的纳米吸波材料。
研究采用共沉淀法制备NiFe-MOF前驱体,经400℃煅烧获得核壳结构NiO/NiFe2
O4
纳米立方体,再通过静电自组装与Ti3
C2
TX
MXene复合。利用XRD、SEM等表征手段证实材料成功构建,通过矢量网络分析仪测试电磁参数。
【Structures and morphologies】部分显示:XRD证实成功合成尖晶石型NiFe2
O4
(PDF#54-0964)与立方相NiO的异质结构,SEM显示20-50 nm纳米立方体均匀锚定在MXene片层上,形成三维导电网络。
【Conclusion】揭示材料性能提升机制:(1)核壳立方体引发多重内反射;(2)氧空位缺陷增强偶极极化;(3)MXene界面极化与NiFe2
O4
自然共振协同作用。最优样品N8
F2.5
M-67在2.2 mm厚度下实现16.83 GHz处-46.05 dB反射损耗,覆盖Ku波段(12-18 GHz)的6.39 GHz有效带宽。
该研究突破传统吸波材料单损耗机制局限,通过MOF衍生技术精准调控材料缺陷与异质界面,为开发新型宽带隐身材料提供理论指导。论文发表于《Journal of Alloys and Compounds》,通讯作者为沈阳航空航天大学刘兴民教授,第一作者为华玉倬。研究获辽宁省重点研发计划(2022JH2/101300236)资助,相关技术已申请专利保护。
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