Facile synthesis of hollow SiC/C nanospheres for high-performance electromagnetic wave absorption

材料科学 反射损耗 微波食品加热 热分解 热解 吸收(声学) 碳化硅 比表面积 复合材料 化学工程 复合数 工程类 物理 催化作用 有机化学 化学 量子力学 生物化学
作者
Yiling Cheng,Li Hu,Kai Zhang,Jinpeng Fan
出处
期刊:Carbon [Elsevier BV]
卷期号:215: 118391-118391 被引量:24
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2023.118391
摘要

Hollow silicon carbide/carbon (SiC/C) nanospheres have found wide applications owing to their excellent dielectric properties, high surface area, thermal insulation, and low effective density at high temperatures. However, their hollow structure is typically obtained by removing the templates using strong acids, which can lead to massive waste and severe pollution. Herein, a three-layer nanospheres containing resorcinol-formaldehyde (RF) and SiO2 (RF@SiO2@RF) were first prepared by a simple one-step method and used as precursors. Subsequently, monodispersed hollow SiC/C nanospheres (90 ± 5 nm in diameter) prepared in-situ through carbon thermal reduction. The hollow structure was formed by pyrolysis, eliminating the extra procedure to remove templates. The structure, size, and composition of the nanospheres were precisely controlled via synthesis temperatures (1400, 1450, 1500 °C) and using different raw material ratios. The obtained hollow SiC/C nanospheres demonstrated remarkable resistance to high temperature resistance. The specific surface area of the optimised hollow SiC/C nanospheres reached 301.9 m2 g−1. Their reflection loss (RL) value achieved −41.34 dB at 14.58 GHz, and the effective absorption bandwidth(EAB)was 4.0 GHz (12.77–16.78 GHz) with a thickness of 1.70 mm. The results of this study confirm that the proposed method allows for an in-situ synthesis of hollow SiC/C nanospheres for high temperature microwave absorption with low matching thickness.
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
刚刚
tufei发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
王星辰关注了科研通微信公众号
刚刚
充电宝应助彩色的荔枝采纳,获得10
刚刚
态度发布了新的文献求助10
1秒前
新未来周完成签到 ,获得积分10
1秒前
BINBIN发布了新的文献求助30
1秒前
薇薇完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
赘婿应助海韵_Tony采纳,获得30
2秒前
suer完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
simpleboy发布了新的文献求助10
2秒前
nkmenghan完成签到,获得积分10
2秒前
安生完成签到,获得积分10
2秒前
爆米花应助Wei_Li采纳,获得10
3秒前
白鸽鸽完成签到,获得积分10
3秒前
红孩儿发布了新的文献求助10
3秒前
发嗲的不正完成签到,获得积分10
3秒前
小麦发布了新的文献求助10
4秒前
Mia233完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
半胱氨酸发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
汉堡包应助阳光起眸采纳,获得10
5秒前
heihei完成签到,获得积分10
5秒前
Charon完成签到,获得积分10
6秒前
liliping发布了新的文献求助10
6秒前
Grondwet完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
结实的XMZ发布了新的文献求助10
6秒前
羲和完成签到,获得积分10
6秒前
赘婿应助闪闪靖荷采纳,获得10
6秒前
Lucas应助橘白采纳,获得10
6秒前
莫离完成签到,获得积分10
7秒前
wwww发布了新的文献求助10
7秒前
伏花crane完成签到,获得积分10
7秒前
澈千子完成签到,获得积分10
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6429243
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8245534
关于积分的说明 17533162
捐赠科研通 5485055
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2895496
邀请新用户注册赠送积分活动 1871925
关于科研通互助平台的介绍 1711209