Fe3O4/聚苯胺/石墨烯复合型材料的制备和吸波性能研究

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:niehaibin
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近年来,为了减少雷达波反射和预防电磁干扰,吸波材料在军用和民用方面的应用需求日益增长。聚苯胺/石墨烯复合型吸波材料由于合成及性能的可控性,受到广泛关注。为达到高频段的微波吸收频强吸收效果,本文主要开展的研究内容如下:利用水热法制备了两种Fe3O4纳米微球颗粒,研究了包括反应时间和温度在内不同反应环境对空心颗粒的影响,探究了空心和实心两种结构的Fe3O4纳米微球颗粒在吸波性能方面的表现,其中实心Fe3O4纳米微球在频率6.10GHz处微波吸收频率达到-4.182dB;而更为优良的空心Fe3O4纳米微球在频率5.59GHz处微波吸收频率达到-3.147dB。推测是由于空心纳米微球具有的结构,使得电磁波在其内部多次散射而消耗的结果。将Fe3O4纳米微球颗粒分别于与聚苯胺石墨烯二者复合,同时调控了与聚苯胺复合的质量比例,掺杂比例聚苯胺:四氧化三铁=0.3:1、0.4:1、0.5:1、0.6:1,其中质量比例为0.3:1时材料在5.5mm、6.12GHz附近达到最大反射吸收损耗,为-3.73dB,与空心Fe3O4相比,吸收波段向着低频移动。制备了Fe3O4/石墨烯复合型材料,与空心Fe3O4单体相比,在厚度1.5mm时,吸收峰移动到了高频的11.2GHz,并存在有最大吸收强度-10.66dB,那很可能是由于石墨烯的高导电性能,表明石墨烯对于复合吸波材料的介电损耗调控性质更高,与四氧化三铁的磁导率匹配更好。在Fe3O4/石墨烯复合的基础上,之后又继续与聚苯胺复合,制备了Fe3O4/石墨烯/聚苯胺三体复合材料,相比Fe3O4/石墨烯复合材料,在厚度为1.5mm时,三体材料的吸收峰移动到了更高的15.96GHz,并存在有最大吸收强度-24.56dB,达到了更为优良的吸波性能,表明聚苯胺/石墨烯复合材料比石墨烯对于复合吸波材料具有更为优良的导电性能,它对材料的介电损耗调控性质更高,匹配四氧化三铁的磁导率更好。
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