一种高效耐腐蚀性的吸波剂:竹节状氮掺杂碳管封装钴镍纳米球
近日,中科院山西煤化所的陈成猛研究员课题组提出了一步协同催化热解的策略,以构建竹节状氮掺杂碳管封装的CoNi合金作为微波吸收剂。该合成路线同步实现了碳管的原位生长、氮自掺杂以及CoNi纳米球的封装。竹节状氮掺杂碳管的设计,为感应电流的产生提供了丰富的空腔,同时氮原子的引入诱发了局部电荷不均匀的分布,进而增强了其导电损耗和极化弛豫过程。更重要的是,将CoNi合金封装在碳管中不仅有效地防止了CoNi纳米粒子的团聚,同时解决了CoNi合金腐蚀性的问题,这将有利于在极端化学环境下保持其原有磁性并改善碳管的阻抗匹配特性。经实验优化,CoNi-N/C-700在超薄厚度(1.45 mm)和低担载率(10 wt%)下实现了强微波吸收能力(-55.62 dB)和宽吸收带宽(4.25 GHz),并进一步验证了其在极端化学环境下展示了稳定的吸波性能,这在改善电气设备的环境适应性方面展示了广阔的前景。本工作旨在探索一种简单,廉价且可规模化的方法,以组装磁性金属/碳复合材料作为新型轻质,防腐蚀和高效的微波吸收剂,面向未来的大规模应用。 此文章发表在国际炭材料领域著名期刊Carbon上,题为“Bamboo-like N-doped Carbon Tubes Encapsulated CoNi Nanospheres towards Efficient and Anticorrosive Microwave Absorbents”。 本文第一作者为山西煤化所硕士研究生梁磊磊,通讯作者为山西煤化所孙国华副研究员、陈成猛研究员。
一种高效耐腐蚀性的吸波剂:竹节状氮掺杂碳管封装钴镍纳米球
近日,中科院山西煤化所的陈成猛研究员课题组提出了一步协同催化热解的策略,以构建竹节状氮掺杂碳管封装的CoNi合金作为微波吸收剂。该合成路线同步实现了碳管的原位生长、氮自掺杂以及CoNi纳米球的封装。竹节状氮掺杂碳管的设计,为感应电流的产生提供了丰富的空腔,同时氮原子的引入诱发了局部电荷不均匀的分布,进而增强了其导电损耗和极化弛豫过程。更重要的是,将CoNi合金封装在碳管中不仅有效地防止了CoNi纳米粒子的团聚,同时解决了CoNi合金腐蚀性的问题,这将有利于在极端化学环境下保持其原有磁性并改善碳管的阻抗匹配特性。经实验优化,CoNi-N/C-700在超薄厚度(1.45 mm)和低担载率(10 wt%)下实现了强微波吸收能力(-55.62 dB)和宽吸收带宽(4.25 GHz),并进一步验证了其在极端化学环境下展示了稳定的吸波性能,这在改善电气设备的环境适应性方面展示了广阔的前景。本工作旨在探索一种简单,廉价且可规模化的方法,以组装磁性金属/碳复合材料作为新型轻质,防腐蚀和高效的微波吸收剂,面向未来的大规模应用。 此文章发表在国际炭材料领域著名期刊Carbon上,题为“Bamboo-like N-doped Carbon Tubes Encapsulated CoNi Nanospheres towards Efficient and Anticorrosive Microwave Absorbents”。 本文第一作者为山西煤化所硕士研究生梁磊磊,通讯作者为山西煤化所孙国华副研究员、陈成猛研究员。