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二硫化钼(MoS2)作为一种极具前景的微波吸收剂填料,因其独特的结构、高导电性和极化效应而受到越来越多的关注。由于其对微波具有较强的多次散射和反射作用以及独特的界面特性,开发具有特定结构和形貌的 MoS2 基复合材料已成为微波吸收剂领域的研究热点。本研究采用简便的溶剂热法合成了一种新型核-壳型 CoFe2O4@1T/2H-MoS2 复合材料,其中 CoFe2O4 纳米球完全嵌入在特殊的三维(3D)巢状 1T/2H 相 MoS2 中。值得注意的是,与超顺磁性 CoFe2O4 纳米球相比,所合成的 CoFe2O4@1T/2H-MoS2 复合材料的矫顽力大幅增加。在此体系中,1T/2H-MoS2 表现出叠加在大抗磁性之上的铁磁性。研究发现,通过调节 1T/2H 相 MoS2 的含量,可以有效调控所合成复合材料的微波吸收性能。1T/2H-MoS2 与 CoFe2O4 的结合有助于调节介电常数并优化复合材料的阻抗匹配。令人瞩目的是,厚度为 1.81 mm 的合成复合材料在 13.2 GHz 下获得了 −68.5 dB 的最小反射损耗(RLmin);同时,在 1.6 mm 厚度下实现了从 13.2 至 17.76 GHz、范围为 4.56 GHz 的较宽有效带宽。此外,在 3.5 至 18.0 GHz 范围内,总有效带宽(RL < −10 dB)高达 14.5 GHz,覆盖了超过 90% 的测量频率范围。优异的微波吸收性能归因于以磁性 CoFe2O4 纳米球为核、介电巢状 1T/2H-MoS2 为壳的特殊结构设计及其良好的阻抗匹配。从基础研究和实际微波应用的角度来看,本研究为设计新型 MoS2 基磁性/介电微波吸收剂提供了另一条可行且有效的途径。
Wang et al. (Tue,) 研究了这一问题。
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