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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 4/2019

08.01.2019

Synergism of 1D CoNi chains anchored 2D reduced graphene oxide with strong interfacial interactions to enhance microwave absorption properties

verfasst von: Zhongyi Bai, Xiaoqin Guo, Lei Fan, Ka Gao, Junwei Liu, Wenzheng Song, Yang Li, Rui Zhang

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 4/2019

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Abstract

The reduced graphene oxide (rGO), spherical CoNi/rGO composite and chain-like CoNi/rGO composite were prepared by a facile hydrothermal method at 150 °C for 15 h. Based on the structural information provided by XRD and SEM, we can find that a formation mechanism is associated with the steric-hinerance effect by the surfactant molecules and the magnetic dipole–dipole interaction in the self-assembly process. The microwave absorption properties were also investigated in the 1.0–18.0 GHz frequency range by the vector network analyzer (VNA). The chain-like CoNi/rGO/paraffin composite shows the best microwave absorption properties, and the minimal reflection loss (RLmin) of composite is − 45.95 dB at 9.36 GHz with a thickness of 2.7 mm. The effective absorption (RL < − 10 dB) frequency range could be observed in the frequency of 6.49–6.85 GHz and 8.29–11.88 GHz. The excellent microwave absorption properties of the chain-like CoNi/rGO composite results from the special one-dimensional (1D)/two-dimensional (2D) construction, the multiple polarization and scattering, interfacial polarization and natural resonance. The results show that the chain-like CoNi/rGO composite could be used as a promising electromagnetic wave absorber with characteristics of strong-absorption, wide-band and thin-thickness.

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Metadaten
Titel
Synergism of 1D CoNi chains anchored 2D reduced graphene oxide with strong interfacial interactions to enhance microwave absorption properties
verfasst von
Zhongyi Bai
Xiaoqin Guo
Lei Fan
Ka Gao
Junwei Liu
Wenzheng Song
Yang Li
Rui Zhang
Publikationsdatum
08.01.2019
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 4/2019
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-019-00663-z

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