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這篇研究得到國家自然科學基金項目[基金編號:52272288和51972039]和中國博士后科學基金項目[基金編號: 2021M700658]的資助以及大連理工大學儀器分析中心的協助。
圖一:CN, FC, FN和FCN復合材料的合成過程示意圖。
圖二: CN, FC, FN, FCN復合材料的SEM圖像。
圖三: CN, FC, FN, FCN復合材料的TEM圖像。
圖四:a) XRD譜圖,b)拉曼光譜,c) CN、FC、FN和FCN復合材料的室溫磁滯回線;d) CN, e) FC, f) FN, g) FCN復合材料阻抗匹配等值線圖。
樣品的拉曼光譜進一步顯示了碳組分的石墨化程度。在1340cm-1和1580 cm-1處的兩個拉曼峰分別對應于碳復合材料的D和G波段。一般來說,G帶代表sp2雜化石墨晶格的振動,D帶代表石墨晶格中缺陷的振動。D波段與G波段的強度比(ID/IG)反映了復合材料的石墨化程度??傮w而言,所有復合材料的ID/IG值都很高(圖4b),表明碳組分的石墨化程度較低,這與XRD結果一致。
圖五:a、e) CN, b、f) FC, c、g) FN, d、h) FCN復合材料的三維RL值及其投影圖;i) CN、FC、FN和FCN復合材料的*小RL值和*大EAB值;j) CN、FC、FN、FCN復合材料的*小RL曲線;k)*小RLL/填充比和*大EABL/填充比與*近文獻報道的其他碳/磁基吸收劑的比較。
圖六:a)介電常數實部,b)介電常數虛部,c) CN、FC、FN和FCN復合材料的電導率;d) CN, e) FC, f) FN, g) FCN復合材料的Cole-Cole圖;H)樣品介電損耗機理示意圖。
圖七:a)磁導率實部,b)磁導率虛部,c) CN、FC、FN、FCN復合材料的渦流感應系數,d) CN、FC、FN和FCN復合材料的微磁模擬,e)手性分布模式和f)線性分布模式的微磁仿真。
關于此文章的更多細節請閱讀原文:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202407176
大連理工大學潘路軍課題組課題組簡介
潘路軍,大連理工大學物理學院教授,博士生導師。1988年于西安交通大學電氣工程系電氣絕緣技術專業本科畢業;1994年赴日本大阪府立大學工學部電子物理專業留學。2000年獲博士學位并留校擔任助理教授,其間兼任日本科學技術振興機構(JST)及日本新能源和產業技術綜合開發機構(NEDO)研究員;2007年底回國工作,受聘大連理工大學教授,博士生導師。歷任物理與光電工程學院光電工程系主任、物理與光電實驗中心主任、光學學科點負責人。近5年在《Advanced Functional Materials》、《Nano Energy》、《Nano-Micro Letters》、《Energy Storage Materials 》、《Chemical Engineering Journal 》、《Small》、《Carbon》等國際納米期刊上發表論文80余篇;主編《基礎光學》,參編《ディスプレイ材料と機能性色素(顯示器材料和機能色素)》、《フィールドエミッションディスプレイ(場發射型顯示器)》、《Handbook of Nano Carbon (納米碳手冊)》。
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