同時開發適用于軍用和民用領域的多光譜(包括雷達、紅外 (IR) 和可見光范圍)電子保護膜極具挑戰性?,F有的多光譜兼容材料主要集中在雷達/紅外或紅外/可見波段,落后于監測電磁信號的先進設備的快速發展。在這里,設計并制造了一種基于 MXene 的超薄復合膜 (20 µm),包含黑磷 (BP) 和鎳鏈 (m-B-m(Ni)),具有集成的高效熱紅外隱身、可見光吸收和電磁波屏蔽。(m-B-m(Ni))具有極低的 0.1 紅外發射率,可降低周圍環境與目標設備之間的輻射溫差。BP 提供高達 80% 的太陽能吸收率,這保證了從可見光到熱能的能量轉換。此外,(m-B-m(Ni))的電磁屏蔽效能的吸收比例比純 MXene 薄膜(68.7%)高 16%,這是由于通過磁性 Ni 鏈裝飾改善了磁損耗。由于 MXene、BP 和 Ni 鏈的綜合優點,(m-B-m(Ni))為構建先進的多光譜兼容材料開辟了一條途徑,可用于熱紅外隱身、電磁波屏蔽和能量轉換等多種應用。
Fig 1. (m-B-m(Ni))薄膜的制備示意圖。
Fig 2. (m-B-m(Ni)) 結構示意圖。b,c)表面掃描電子顯微鏡(SEM)圖像和d)(m-B-m(Ni))薄膜的橫截面SEM圖像。e) (m-B-m(Ni)) 薄膜的元素映射圖像。f) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 X 射線衍射 (XRD) 圖。g–i) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 X 射線光電子能譜 (XPS) 圖。j–n) 展示 (m-B-m(Ni)) 薄膜柔韌性的數字圖像。
Fig 3. a) 五個樣品在不同溫度下的中波長和長波長紅外發射率。b) (m-B-m(Ni)) 薄膜在室內和室外條件下的紅外輻射圖像。c) (m-B-m(Ni)) 薄膜在 100、200 和 300 °C 時的紅外熱圖像。d) 使用紅外成像儀測量的 (m-B-m(Ni)) 薄膜與高溫物體之間的溫差。e) 所有五種薄膜的熱導率值。f) M、(m-B-m(Ni))和 (m-B-m(Ni)) 薄膜在可見光和近紅外波長下的吸收光譜。g) M、(m-B-m(Ni))和 (m-B-m(Ni)) 薄膜在可見波長下的放大吸收光譜。
Fig 4. a) 與 M 膜相比,五種膜的電導率值及其增加百分比。b)五種薄膜在 X 波段 (8.2–12.4 GHz) 的EMI SE T圖。c)與 M 薄膜相比,X 波段中五種薄膜的EMI SE T及其增加百分比。d) X 波段中五部電影的EMI SE ( SE
T , SE
R , SE
A )。e)五種薄膜在 Ku 波段 (12.4–18 GHz) 的EMI SE
T圖。f) EMI SE (SE
T , SE
R , SE
A) Ku 樂隊的五部電影。g) (m-B-m(Ni)) 薄膜的 EMI 屏蔽機制。h) 從相應的離軸全息圖計算出的 Ni 鏈的磁通線分布。
相關研究工作由復旦大學Renchao Che課題組于2023年在線發表在《Advanced Functional Materials》期刊上,原文:Flexible MXene-Based Composite Films for Multi-Spectra Defense in Radar, Infrared and Visible Light Bands。
轉自《石墨烯研究》公眾號