Carboxymethyl cellulose-derived porous carbon aerogel decorated with Fe3O4-Fe nanoparticles for tunable microwave absorption

材料科学 气凝胶 反射损耗 微波食品加热 羧甲基纤维素 吸收(声学) 多孔性 化学工程 电介质 碳化 磁性纳米粒子 纳米颗粒 纳米技术 复合材料 光电子学 复合数 扫描电子显微镜 物理 量子力学 工程类 冶金
作者
Hanxiao Zhang,Zhengyan Wang,Dandan Wu,Yanlan Zhang,Yongzhen Wang
出处
期刊:Diamond and Related Materials [Elsevier BV]
卷期号:139: 110405-110405 被引量:12
标识
DOI:10.1016/j.diamond.2023.110405
摘要

The production of magnetic biomass-derived carbon-based aerogels has made outstanding contributions to green chemistry and sustainable development so as to alleviate the growing electromagnetic pollution problems. In particular, carboxymethyl cellulose (CMC) possessing three-dimensional (3D) porous structure, low density and biodegradability is an effective precursor for the preparation of magnetic carbon aerogels. In this work, lightweight porous Fe3O4-Fe/carbon aerogels (FFCA) were synthesized by depositing magnetic metals on chitosan (CS)-reinforced CMC via a facile and eco-friendly strategy. The 3D porous structure and non-homogeneous conductive network endow the FFCA aerogels with comprehensive properties. Specifically, the introduction of magnetic material and the carbonization process under the temperature gradient result in tunable electromagnetic parameters and good impedance matching, allowing electromagnetic waves to enter the absorber and dissipate as much as possible. For instance, the FFCA prepared at 900 °C exhibits the impressive microwave absorption performance due to the synergistic transition between magnetic permeability and dielectric constant, with the minimum reflection loss of −45.5 dB at 2.6 mm and the effective absorption bandwidth of 3.7 GHz. This work provides an important reference for the design of eco-friendly CMC-based magneto-dielectric synergistic microwave absorption materials.
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
Lyuhng+1完成签到 ,获得积分10
2秒前
6秒前
zxx发布了新的文献求助10
7秒前
12秒前
静影沉璧发布了新的文献求助10
12秒前
冲冲冲发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
充电宝应助zwl采纳,获得10
19秒前
21秒前
grzzz发布了新的文献求助10
24秒前
充电宝应助成就莞采纳,获得10
26秒前
26秒前
26秒前
zxx完成签到,获得积分10
27秒前
Mason完成签到,获得积分10
29秒前
30秒前
静影沉璧完成签到,获得积分10
31秒前
zwl发布了新的文献求助10
31秒前
LaInh完成签到,获得积分10
32秒前
roachy发布了新的文献求助10
32秒前
33秒前
34秒前
随风完成签到 ,获得积分10
36秒前
小巧凡霜发布了新的文献求助10
37秒前
40秒前
ZZ发布了新的文献求助10
41秒前
41秒前
蒋时晏完成签到,获得积分0
43秒前
roachy完成签到,获得积分10
46秒前
46秒前
47秒前
小四喜发布了新的文献求助10
47秒前
ShiRz发布了新的文献求助10
47秒前
Alang完成签到 ,获得积分10
48秒前
科研通AI5应助称心寒松采纳,获得30
49秒前
欧班长完成签到,获得积分10
50秒前
50秒前
天边完成签到 ,获得积分10
51秒前
MOOTEA完成签到 ,获得积分10
53秒前
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
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
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 3781253
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326745
关于积分的说明 10228256
捐赠科研通 3041776
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669591
邀请新用户注册赠送积分活动 799118
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758751