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南開大學(xué)黃毅教授、馬文樂助理研究員 AFM:具有低頻兼容性的強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料增強(qiáng)多頻譜超寬帶吸收
2024-03-30  來源:高分子科技

  隨著多波段、寬帶智能通信系統(tǒng)、電子探測設(shè)備、合成孔徑雷達(dá)的廣泛、快速發(fā)展,空間電磁污染引發(fā)了生物不適、電磁干擾、信息泄露等諸多嚴(yán)重的負(fù)面問題。更重要的是,L(1-2 GHz)S(2-4 GHz)頻段的低頻波段因其高發(fā)射功率也在第五代(5G)通信、遠(yuǎn)程地空預(yù)警雷達(dá)、氣象探測等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。因此,為應(yīng)對日益復(fù)雜的電磁環(huán)境,探索能夠同時覆蓋低、中、高頻的高性能寬帶電磁波吸收材料具有重要意義。從根本上說,因為更高的損耗能力意味著更差的阻抗匹配,實現(xiàn)寬帶電磁波吸收的核心是解決多頻段的阻抗匹配和高強(qiáng)度電磁波耗散能力的矛盾。



  近日,南開大學(xué)黃毅教授和馬文樂助理研究員,針對寬頻電磁波吸收材料低頻吸收性能差的難題,首次采用新穎的強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度的設(shè)計策略,構(gòu)建了由取向磁性薄膜和周期性石墨烯基氣凝膠組成的電磁波吸收超材料展現(xiàn)出優(yōu)異超寬頻多頻譜兼容的電磁波吸收性能,首次實現(xiàn)有效吸收頻段覆蓋1-40,50-110 GHz0.1-2.0THz,此外該超材料在不同入射角度下都可以保持優(yōu)異的多頻譜隱身性能這項工作為即將到來的智能時代隱身技術(shù)的發(fā)展提供了巨大的推動力。相關(guān)研究在國際知名期刊Advanced Functional Materials上發(fā)表,題為“Strong Magnetic-Dielectric Synergistic Gradient Metamaterials for Boosting Superior Multispectral Ultra-Broadband Absorption with Low-Frequency Compatibility”


研究要點1:


  圖1描繪了-介電協(xié)同超材料設(shè)計及合成路線。首先,通過定向冷凍、冷凍干燥、退火還原制備石墨烯/碳納米管/纖維素復(fù)合氣凝膠本研究采用剪切誘導(dǎo)定向技術(shù)制備具有水平取向的羰基鐵磁性薄膜,與外部磁場誘導(dǎo)定向不同,剪切誘導(dǎo)定向技術(shù)不需要任何其他復(fù)雜的設(shè)備就可以輕松有效地實現(xiàn)。因此,該方法適合制備大尺寸定向FCI薄膜,具有實際應(yīng)用前景。 


圖1石墨烯周期性單元和定向磁膜組成的磁電協(xié)同超材料的制備原理圖


研究要點2:


  作者通過電磁仿真軟件對強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料的寬頻電磁波吸收性能進(jìn)行優(yōu)化,對比單一的磁性羰基鐵薄膜和石墨烯基氣凝膠材料,本研究中提出的新型磁-介電協(xié)同梯度超材料展現(xiàn)出優(yōu)異的寬頻電磁波吸收性質(zhì),同時可以有效改善吸波材料在低頻頻段吸收差的難點。


  依據(jù)電磁仿真優(yōu)化的結(jié)構(gòu)參數(shù),研究人員制備了大尺寸強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料,電磁波吸收性能的實測結(jié)果與電磁仿真結(jié)果匹配度非常高,該超材料的有效吸收帶寬可以覆蓋所有的測試頻段,包括1-4050-110 GHz0.1-2.0 THz,是目前公開報道的所有電磁波吸收材料中最優(yōu)異的。同時,該超材料對不同入射角度的電磁波同樣可以保持出色的寬頻電磁波隱身性能。 


圖2強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料寬頻吸收性能電磁仿真優(yōu)化 


圖3強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料寬頻吸收性能測試及性能對比

研究要點3:


  基于電磁仿真結(jié)果,研究團(tuán)隊提出了強(qiáng)磁-介電協(xié)同梯度超材料的寬頻電磁波吸收機(jī)理(圖4),其吸收機(jī)理可歸因于最佳的阻抗匹配特性和強(qiáng)的磁-介電協(xié)同損耗。具體的講,超材料結(jié)構(gòu)和取向石墨烯基氣凝膠的設(shè)計可以保證電磁波順利的進(jìn)入材料內(nèi)部進(jìn)行損耗,最大程度優(yōu)化不同電磁波波段的阻抗匹配特征。對于電磁波損耗,1宏觀方面相鄰的石墨烯基氣凝膠會產(chǎn)生電磁散射和衍射增強(qiáng)對電磁波的結(jié)構(gòu)損耗;2微觀層面具有強(qiáng)介電性質(zhì)的氣凝膠利用三維多孔結(jié)構(gòu)損耗、導(dǎo)電損耗、界面極化及偶極子極化等損耗機(jī)制對高頻電磁波進(jìn)行耗散,而入射到底部的低頻電磁波可以由取向磁膜產(chǎn)生的磁損耗(包括磁耦合、磁共振和導(dǎo)電損耗等)進(jìn)行耗散,從而實現(xiàn)可覆蓋低頻的超寬頻電磁波吸收性能。


圖 4. 電磁波吸收機(jī)理分析


  作者展示了一種由周期性石墨烯氣凝膠單元和柔性定向羰基鐵薄膜組成的新型-介電協(xié)同超材料。采用定向冷凍干燥法制備了垂直定向結(jié)構(gòu)的石墨烯氣凝膠,采用刮涂技術(shù)制備了水平定向的大規(guī)模定向羰基鐵薄膜。通過仿真和實驗驗證了-介電協(xié)同超材料的寬帶吸收性能取決于石墨烯氣凝膠單元的幾何形狀和磁膜的磁損失容量。與以往的寬帶電磁波吸收材料相比,新型-介電協(xié)同超材料提供了增強(qiáng)的多光譜超寬帶電磁波吸收性能,其有效吸收頻段可以覆蓋1 - 40, 50-110 GHz0.1-2 THz。整個測試頻率的平均反射損耗高達(dá)-19.3 dB (電磁波被吸收98.8%)。此外,當(dāng)天線的入射角從增加到45°時,-介電協(xié)同超材料保持了良好的寬帶吸收性能。


  原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202314046


作者簡介


  黃毅,南開大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授,博導(dǎo)。長期致力于新型電磁功能材料的研究,于2015年率先發(fā)展了基于三維石墨烯的寬頻雷達(dá)隱身材料,實現(xiàn)了吸波強(qiáng)度和有效吸波頻段智能可調(diào)(Adv. Mater., 2015, 27, 2049);2018年首次報導(dǎo)了石墨烯復(fù)合材料的高效、超寬頻太赫茲吸波性能(Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1704363);2022年突破了新型二維磁性材料Fe3GeTe2的宏量制備方法,并率先獲得了對微波/太赫茲的高效吸收/屏蔽,實現(xiàn)了寬帶雷達(dá)散射截面的有效縮減(ACS Nano, 2022,16, 7861);2023年提出一種墨水直寫3D打印策略制備具有高強(qiáng)度氣凝膠材料,實現(xiàn)精確可調(diào)的MXene高性能電磁波吸收器。


  馬文樂,南開大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院助理研究員。主要從事石墨烯、MXene基氣凝膠及新型磁性材料的設(shè)計及電磁波吸收性質(zhì)研究,在Advanced Functional MaterialsACS NanoCarbonACS Applied Materials & Interfaces等國際期刊發(fā)表SCI論文10余篇。
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