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摘要
随着移动通信技术的快速迭代发展,电磁波已经逐渐成为了我们生活中不可缺少
的一部分,5G通讯,Wi-Fi,GPS定位,甚至是家用微波炉,人们对电磁波的依赖程
度正在逐步增加。但电磁波给人们生活带来便利的同时,不可避免的也带来了某些不
利的影响,人们开始意识到复杂的电磁波不仅能对日益精密的各种电子仪器带来影响,
还会对人们的身体带来一定的伤害,“电磁波污染”这一名词开始被人们所熟知。因
此吸波材料逐渐走进大众的视野并被研究学者们所重视研究。TiCTMXene由于特
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殊的二维纳米片结构和丰裕的表面基团在电磁波损耗方向拥有极大的应用潜力,受到
众多研究人员的关注探讨。
然而虽然TiCTMXene有着较大的结构优势,但作为吸波材料时依旧有着众
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多的问题。比如当TiCTMXene为单片时,导电性太高,介电损耗过高导致阻抗
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失配,而当TiCTMXene为多层时,接触电阻过高致使导电性严重下降,容易导
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致介电损耗不足,此外TiCTMXene还面临着容易氧化,损耗机制单一等问题。
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本文针对以上问题进行了合理的结构复合并进行了相关机理的探讨,主要研究内
容如下:
(1)通过设计MnFeO/TiO/TiCT复合材料,来改善多层TiCTMXene接触
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电阻过高导致介电损耗不足,以及损耗机制单一的问题。首先使用HF刻蚀方法得
到了多层的TiCTMXene。随后经过CTAB处理、水热合成等步骤,得到
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MnFeO/TiO/TiCT复合材料。MnFeO和TiO的存在增强了界面极化,解决了
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介电损耗不足,损耗机制单一的问题,最终MnFeO/TiO/TiCT复合材料的性能
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来到了-46.91dB。此外本文又对材料的实际应用能力进行了探索,通过将
MnFeO/TiO/TiCT复合材料涂敷在日常生活中常见的布料上面,对其电磁屏蔽性
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能、吸散热能力和疏水能力进行了测试,结果表明MnFeO/TiO/TiCT复合材料
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具有非常广阔的应用前景。
(2)通过设计Fe/TiO/TiCT复合材料,改善了单层TiCTMXene导电性太
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高导致阻抗不匹配,以及损耗机制单一的问题。通过加热搅拌和退火等实验方法,
得到了Fe/TiO/TiCT复合材料。TiO的存在调制了介电性能和阻抗匹配,Fe单原
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子的加入增强了偶极极化和磁损耗,在各种损耗机制的协同作用下,Fe/TiO/TiCT
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复合材料的最小反射损耗达到
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