Ti₃C₂Tx@CoFe-MOF碳气凝胶
宽带强吸收
通过杂化填料与微纳结构协同构筑丰富的异质界面和多孔结构,在低密度下实现优异的电磁波吸收、隔热与阻燃多功能集成。
Qinggang, Peng · Wenliang, Yu · Gao, Chao · Linlin, Geng · Fatehi, Pedram · 王守娟 · Kong F.
Advanced Composites and Hybrid Materials 2025
具体参数
- 最低反射损耗
- {'zh': '-50.95', 'en': '-50.95'} dB
- 有效吸收带宽
- {'zh': '6.1', 'en': '6.1'} GHz
- 密度
- {'zh': '35.09', 'en': '35.09'} mg/cm³
技术优势
低密度高效吸收
35.09 mg/cm³的低密度意味着作为填料时增重极小,适合航空航天等对重量敏感的场景。
宽带吸收
6.1 GHz的有效吸收带宽覆盖了较宽的频率范围,能够应对多种电磁干扰场景。
隔热阻燃
材料本身具有隔热和阻燃特性,可以直接用于高温或防火要求的环境,无需额外涂层。
应用场景
- 航空航天电磁防护:低密度、高效吸收且阻燃,可集成于飞行器蒙皮或舱内构件,同时实现电磁防护与被动防火。
- 电子器件电磁屏蔽:作为吸波填料或涂层,可减少高集成电子设备内部的电磁干扰,同时不显著增加重量或体积。
- 多功能隔热阻燃材料:材料自身隔热且阻燃,可用于电池包、高温管线等需要同时控制电磁噪声和热风险的场景。
- MXene基吸波材料:利用MXene与MOF、壳聚糖的杂化构筑多级结构,为MXene基吸波材料的实用化提供了轻量化与多功能设计路线。