项光鸿,沈 勇,倪哲伟,陈名扬
(上海工程技术大学 研究生院,上海 20160)
在生活中,电磁辐射不仅污染环境,而且对人体健康也会造成危害[1-2]。在军事领域,电磁波探测对隐形飞机、坦克、军舰、导弹等有着严重威胁[3]。因此,新型电磁波吸收材料逐渐成为研究热点。近年来,报道最多的是铁氧体与碳基材料(碳纳米管、石墨烯、碳材料)之间的组合[4-6]。磁性材料与高介电性材料的复合物不仅有效地调节了阻抗匹配性,同时因为协同作用的存在,展现出优异的
吸波性能。然而,昂贵的碳基材料与高密度的铁氧体给研究者带来新的挑战。
Fe3O4作为最简单的铁磁性物质被广泛应用于染料降解、生物医学、储氢、换能器和电磁吸收剂等[7-11]。特别是在微波吸收领域,自然共振和涡流效应在高频段表现出不可忽视的磁损耗。但是相对密度大、吸收强度低、吸收频带窄、易腐蚀等缺点[4]导致其难以符合新型吸波材料“涂层薄、质量轻、吸收强、频带宽”的要求。MoS2是具有类石墨烯层状结构的二维材料,其在半导体、固体润滑剂和催化剂等[12-14]领域具有重要作用。近年来,研究人员发现,MoS2具有优良的介电损耗性能和较轻的重量,使其成为制备轻型电磁吸收剂的热门材料。此外,MoS2原料便宜,产量高,有望取代石墨烯。目前,有关Fe3O4和MoS2的二元复合物鲜有报道。因此本文通过溶剂热法制备了空心结构的Fe3O4纳米球,以此降低铁氧体密度。再通过水热法在球体表面生长MoS2纳米片,花状表面有效地提高了材料的比表面积。……