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复旦大学Renchao Che课题组--用于雷达、红外和可见光波段多光谱防御的柔性MXene基复合膜
        同时开发适用于军用和民用领域的多光谱(包括雷达、红外 (IR) 和可见光范围)电子保护膜极具挑战性。现有的多光谱兼容材料主要集中在雷达/红外或红外/可见波段,落后于监测电磁信号的先进设备的快速发展。在这里,设计并制造了一种基于 MXene 的超薄复合膜 (20 µm),包含黑磷 (BP) 和镍链 (m-B-m(Ni)),具有集成的高效热红外隐身、可见光吸收和电磁波屏蔽。(m-B-m(Ni))具有极低的 0.1 红外发射率,可降低周围环境与目标设备之间的辐射温差。BP 提供高达 80% 的太阳能吸收率,这保证了从可见光到热能的能量转换。此外,(m-B-m(Ni))的电磁屏蔽效能的吸收比例比纯 MXene 薄膜(68.7%)高 16%,这是由于通过磁性 Ni 链装饰改善了磁损耗。由于 MXene、BP 和 Ni 链的综合优点,(m-B-m(Ni))为构建先进的多光谱兼容材料开辟了一条途径,可用于热红外隐身、电磁波屏蔽和能量转换等多种应用。
 
Fig 1. (m-B-m(Ni))薄膜的制备示意图。
 
Fig 2. (m-B-m(Ni)) 结构示意图。b,c)表面扫描电子显微镜(SEM)图像和d)(m-B-m(Ni))薄膜的横截面SEM图像。e) (m-B-m(Ni)) 薄膜的元素映射图像。f) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 X 射线衍射 (XRD) 图。g–i) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 X 射线光电子能谱 (XPS) 图。j–n) 展示 (m-B-m(Ni)) 薄膜柔韧性的数字图像。
 
Fig 3. a) 五个样品在不同温度下的中波长和长波长红外发射率。b) (m-B-m(Ni)) 薄膜在室内和室外条件下的红外辐射图像。c) (m-B-m(Ni)) 薄膜在 100、200 和 300 °C 时的红外热图像。d) 使用红外成像仪测量的 (m-B-m(Ni)) 薄膜与高温物体之间的温差。e) 所有五种薄膜的热导率值。f) M、(m-B-m(Ni))和 (m-B-m(Ni)) 薄膜在可见光和近红外波长下的吸收光谱。g) M、(m-B-m(Ni))和 (m-B-m(Ni)) 薄膜在可见波长下的放大吸收光谱。
 
Fig 4. a) 与 M 膜相比,五种膜的电导率值及其增加百分比。b)五种薄膜在 X 波段 (8.2–12.4 GHz) 的EMI SE T图。c)与 M 薄膜相比,X 波段中五种薄膜的EMI SE T及其增加百分比。d) X 波段中五部电影的EMI SE ( SE T , SE R , SE A )。e)五种薄膜在 Ku 波段 (12.4–18 GHz) 的EMI SE T图。f) EMI SE (SE T , SE R , SE A) Ku 乐队的五部电影。g) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 EMI 屏蔽机制。h) 从相应的离轴全息图计算出的 Ni 链的磁通线分布。
  
       相关研究工作由复旦大学Renchao Che课题组于2023年在线发表在《Advanced Functional Materials》期刊上,原文:Flexible MXene-Based Composite Films for Multi-Spectra Defense in Radar, Infrared and Visible Light Bands。

转自《石墨烯研究》公众号
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