Biomimetic artificial nacre-like microfiber of Co/C modified cellulose nanofiber/Ti3C2Tx MXene with efficient microwave absorption

超细纤维 纳米纤维 纤维素 材料科学 细菌纤维素 吸收(声学) 纳米技术 化学工程 微波食品加热 复合材料 工程类 电信
作者
Man He,Xuelian Lv,Hao Peng,Yuming Zhou,Haoyuan Li,Zhonghui Li,Yongjuan Wang,Xiaohai Bu
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:491: 151726-151726 被引量:18
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.151726
摘要

Although considerable efforts have been made in the fabrication of MXene-based composites for microwave absorption (MA), there is a great challenge to assemble MXene into regularly arranged microfibers prepared by wet-spinning technique for application in the field of MA due to insufficient interlayer interactions between Ti3C2Tx flakes. Heterogeneous interface design by optimizing material components to construct ingenious microstructure is crucial for efficient microwave absorbers. Herein, artificial nacre-like supramolecular microfibers of Co/C modified cellulose nanofiber/Ti3C2Tx MXene (Co/C/CNF/Ti3C2Tx) with plenty of heterogeneous interfaces were prepared by a simple wet-spinning technology through a self-assembly process induced by hydrogen bonding interactions between CNF and Ti3C2Tx. The artificial nacre-like microfibers with layered structure possess abundant heterogeneous interfaces, which facilitate multiple reflections/scattering of electromagnetic waves (EMW) between these interfaces, and at the same time promote interfacial and dipole polarization. The introduction of magnetic Co/C nanoparticles not only offer additional magnetic loss ability and improved impedance matching, but also enhance conductivity loss and polarization loss. Benefiting from these advantages, Co/C/CNF/Ti3C2Tx (1:1:1) fiber exhibits superior MA performance with a minimum reflection loss (RLmin) of up to −62.32 dB (>99.9999 % energy absorption) and a broad effective absorption bandwidth (EAB) of 5.86 GHz. The work provides a promising method for the preparation of biomimetic artificial nacre-like MXene-based microfibers with efficient MA performance, which is expected to be applied in the field of flexible wearable electromagnetic protection.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
完美星落完成签到,获得积分10
3秒前
顾矜应助可靠的映阳采纳,获得10
5秒前
科研通AI5应助我不是阿呆采纳,获得30
6秒前
jiulin发布了新的文献求助30
6秒前
7秒前
10秒前
11秒前
11秒前
奶糖喵完成签到 ,获得积分10
13秒前
Dr.Dream完成签到,获得积分10
13秒前
风中梦蕊发布了新的文献求助10
14秒前
夏禾发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
点酒成诗发布了新的文献求助10
17秒前
xinC发布了新的文献求助10
18秒前
正直涵菱完成签到 ,获得积分10
19秒前
21秒前
li完成签到 ,获得积分10
23秒前
华仔应助LHL采纳,获得10
28秒前
月亮发布了新的文献求助10
31秒前
妮妮完成签到,获得积分10
31秒前
夏禾完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
hdy331完成签到,获得积分10
39秒前
jiulin完成签到,获得积分20
39秒前
nhx完成签到,获得积分10
41秒前
43秒前
43秒前
老广发布了新的文献求助10
45秒前
48秒前
可靠的雪青完成签到 ,获得积分10
49秒前
LHL发布了新的文献求助10
50秒前
脑洞疼应助LHL采纳,获得10
54秒前
香蕉觅云应助清新的音响采纳,获得10
57秒前
科研通AI5应助轻松小张采纳,获得10
57秒前
佰斯特威应助pengyh8采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
bkagyin应助Xx采纳,获得10
1分钟前
nnnnnn完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
基于CZT探测器的128通道能量时间前端读出ASIC设计 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777324
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322593
关于积分的说明 10210806
捐赠科研通 3037943
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666984
邀请新用户注册赠送积分活动 797900
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758072