纳米复合吸波质料的特殊性能,主要有以下4种:外貌与界面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应。这些特殊的理化性子,使纳米质料在磁、光、电、敏感等方面泛起通例质料不具备的特征,因此在磁性子料、电子质料和光学质料等领域有坦荡的应用远景。在纳米质料的研究与生长历程中,碳基质料一直饰演者主要的角色。碳基质料是质料界中一类很是具有魅力的物质,金刚石、石墨、无定形碳等都已经普遍应用到社会生涯的各个角落。近年来。随着纳米手艺的兴起,零维纳米结构的富勒烯和一维纳米结构的碳纳米管,也都展现出了重大的应用价值和辽阔的应用远景。
石墨烯作为一种新型的碳纳米质料,是由碳原子组成的单层苯环结构(六方点阵蜂巢状)二维晶体碳单质,这样的结构很是稳固。石墨烯具有优异的光电性能,同时具有非定域性、量子力学效应和双极性电场等。由于其奇异的优异性能,石墨烯及其复合物被普遍应用于场效应晶体管、超等电容器、锂离子电池、气场传感器、化学传感器等。
石墨烯最早的制备接纳的是机械剥离法,近年来石墨烯的多种制备要领被刷新完善,力争能够批量制备出层数可控、大面积、高质量、低本钱的优质石墨烯。石墨烯的制备要领基本上可分为物理和化学要领,其中包括机械剥离法、外延生长法、化学气相沉淀法、氧化还原法以及一些其他要领。
石墨烯具有很强的介质消耗,却由于其高导电性而展现出弱的电磁波衰减属性。随着聚苯胺纳米棒通过原位聚合的历程笔直地生长在石墨烯的外貌,纳米复合质料的电磁波吸收性能显着增强。
除此之外,将石墨烯与磁性物质复合,可以拓宽吸收频带的规模,提高吸波性能。
磁消耗的质料在吸波领域也占有着主要位置。纳米金属及其氧化物就是一种主要的吸波质料,开发具有高频磁导率和磁消耗的磁性纳米质料就是吸波质料的主要生长偏向。然而简单的纳米金属粉或氧化物具有频道窄、吸收效果差,以及化学稳固性不佳等弱点,因而多种纳米质料复合成为提高吸波性能的有用途径。相比钴铁氧体纳米质料和纯石墨烯质料来说,石墨烯/钴铁氧体具有更为显著的吸波性能。
纳米复合质料的生长成为了吸波功效质料的主要研究领域,正在获得越来越多的关注,具有辽阔的生长趋势。但由于大规模生产工艺尚不可熟,现在还没有实现量产。