本技术介绍了一种通过碳层与氧化锌协同作用来优化碳纳米螺旋气凝胶的方法及其产品应用。该方法首先利用原子层沉积技术在碳纳米螺旋气凝胶(CNC气凝胶)表面沉积氧化锌,形成ZnO@CNC气凝胶。接着,通过进一步处理,制备出性能优化的气凝胶产品,并探讨其在不同领域的应用潜力。
背景技术
能够消除无线电子设备广泛应用所产生的电磁辐射污染的电磁波吸收材料越来越受到关注。因此,电磁波吸收材料的广泛研究也增强了我们对微波损耗固有机理的认识。在这些研究的基础上,开发出多种性能良好的电磁波吸收材料,可分为介质损耗材料、磁损耗材料、手性材料和超材料等大类。
然而,其中的许多研究过于侧重于强吸收能力,而忽略了其他一些重要的特性,如吸收带宽、涂层厚度或添加剂的密度。此外,面对民用和军事领域对电磁波吸收材料日益增长的需求,材料成本也是必须考虑的一个关键因素。除了特定的吸收性能外,材料在极端环境下能否耐用也是一个至关重要的问题。极端环境下长时间使用容易导致材料电磁波吸收性能失效。因此迫切需要探索价格合理、涂层厚度薄、稳定性好、能在极端环境下工作的宽频率电磁波吸收剂。
纯碳纳米螺旋(carbon nanocoil,CNC)气凝胶作为电磁波吸收或光热转换材料时,由于其介电常数普遍较高,紫外区光热转换性能较差,因此很少被重视。因此,为了更好的将CNC气凝胶用于电磁波吸收或光热转换领域,通过合理的结构设计和成分优化,开发一种表现高的电磁波吸收性能、良好的光热性能和环境可靠性的CNC气凝胶基复合材料,具有非常重要的意义。
实现思路