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華工郭建華、蔣興華團隊 CEJ:具有優(yōu)異吸波性能和紅外/微波刺激響應(yīng)形狀記憶功能的自修復(fù)型FCIP/RGO/PUU柔性復(fù)合材料
2025-04-20  來源:高分子科技
  隨著無線通信技術(shù)的快速發(fā)展,電磁波輻射污染對人體健康和高靈敏度通訊設(shè)備的不利影響逐漸引起公眾的關(guān)注。因此,開發(fā)具有厚度薄、質(zhì)量輕、頻帶、吸收電磁波吸收能力的高性能吸波材料,對保障人體健康和通訊設(shè)備的正常運行非常重要然而,傳統(tǒng)電磁波吸收材料通常存在厚度大、柔性差功能單一、無法自修復(fù)瓶頸問題,限制了其在特定環(huán)境的應(yīng)用。


  為此,華南理工大學郭建華教授和蔣興華研究員團隊通過等離子輔助球磨法制備具有核殼結(jié)構(gòu)的羰基鐵粉(FCIP/還原氧化石墨烯(RGO)雜化粉體,該粉體表面豐富的活性官能團使粉體能夠作為交聯(lián)中心,與合成的聚氨酯脲(PUU)彈性體進行交聯(lián)反應(yīng),制得具有優(yōu)異力學性能和電磁波吸收性能的FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料1,其拉伸強度高達49.2 MPa,斷裂伸長率超過1100%。雜化粉體表面形成額外的缺陷和極性官能團,使得極化損耗最高提升3倍,電磁波損耗機制更加豐富,實現(xiàn)了電磁波的磁/電協(xié)同損耗2。隨著RGO含量的增加,雜化粉體之間的等離子共振增強,結(jié)合1/4波長干涉效應(yīng),FR-2/PUU復(fù)合材料在厚度為1.76 mm展現(xiàn)特殊的連續(xù)雙峰吸收,材料的的有效吸收帶寬(EAB)達到7.03 GHz10.97-18.00 GHz),最小反射損耗(RLmin)為?52.31 dB3。此外,利用PUU基體中的動態(tài)二硫鍵和多重氫鍵,以及FCIP/RGO雜化粉體對微波-紅外光的刺激響應(yīng),使復(fù)合材料能快速自修復(fù),經(jīng)過1 h微波加熱后復(fù)合材料的力學性能修復(fù)效率和吸波性能修復(fù)效率分別達93%95%。在經(jīng)過5次回收再加工后,材料的拉伸強度可以保持90%以上,且有效吸收帶寬基本不變,展現(xiàn)出良好的可循環(huán)利用。同時,該復(fù)合材料還具有對紅外和微波響應(yīng)的形狀記憶能力4和圖5。FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料在可穿戴設(shè)備、可變形機器人和電磁防護等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。該研究成果以題目FCIP/RGO Functional Core-Enhanced Flexible Microwave Absorption Composites with Shape Memory Properties and Rapid Self-Healing Abilities Activated by Infrared and Microwave Stimuli發(fā)表在《Chemical Engineering Journal》上。論文第一作者是華南理工大學材料科學與工程學院博士研究生閆曉,通訊作者是華南理工大學郭建華教授。該研究得到包括廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目(2024B0101040003)、國家自然科學基金12274095,廣東省自然科學基金(2025A1515010389和中山市重大科技項目2020AG022等資助。



1FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料的制備過程示意



2 FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料的介電常數(shù)、極化損耗、導(dǎo)電損耗、介電損耗機制示意圖和磁滯回線以及磁損耗機制



3 FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料的反射損耗與頻率關(guān)系1/4λ匹配特性模擬樣品遠場響應(yīng)的雷達波散射信號



FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料的微波和紅外光熱轉(zhuǎn)換性能以及紅外光驅(qū)動的形狀記憶功能



5 FCIP/RGO/PUU復(fù)合材料力學性能、自修復(fù)過程照片、自修復(fù)機理和回收再加工性能


  原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725033376

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