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为党的事业作出更大贡献

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【引言】随着通信技术的飞速发展和电子设备的日益智能化,事大贡电磁干扰(EMI)和信息泄露越来越严重。因此,业作多功能Ti3C2Tx/CNTs/Co纳米复合材料具有出色的电磁波吸收和EMI屏蔽效率、业作光驱动加热性能、柔韧性和防水特性的独特融合,非常有希望用于下一代智能电磁衰减系统。

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(g)CNTs/Co-5.0mm、出更Ti3C2Tx/CNTs/Co-1.4mm和Ti3C2Tx-1.0mm的RL图。投稿以及内容合作可加编辑微信:为党cailiaokefu,我们会邀请各位老师加入专家群。低维纳米材料因其大的表面积、事大贡柔韧性和可调谐电子结构的特性而备受关注。

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Ti3C2Tx/CNTs/Co薄膜表现出110.1dB的高EMISE,业作这源于优异的导电性、电和/或磁偶极极化、界面极化、自然共振和多次内反射。【成果简介】近日,出更中国同济大学的陆伟教授(通讯作者)等人报道了一种静电组装方法,出更制备2D/1D/0D结构的Ti3C2Tx/碳纳米管/Co纳米颗粒(Ti3C2Tx/CNTs/Co)纳米复合材料,其具有优异的电磁波吸收、EMI屏蔽效率、柔韧性、疏水性和光热转换表现。

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【图文导读】图1Ti3C2Tx/CNTs/Co纳米复合材料的结构表征(a,为党b)Ti3C2Tx、Ti3C2Tx/CNTs/Co和CNTs/Co纳米复合材料的XRD衍射花样和拉曼光谱图。

图6PDMS@Ti3C2Tx/CNTs/Co薄膜的光热性能(a)在不同NIR激光功率密度下,事大贡PDMS@Ti3C2Tx/CNTs/Co薄膜的光热加热和冷却曲线。21世纪的今天,业作市场经济的竞争就是品牌之间的竞争。

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