磁性中孔炭微球复合材料的制备及吸波性能

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ieksmc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着电子科学技术不断发展,不论是军事雷达隐身领域还是民用电磁污染防护领域,对吸波材料性能的要求越来越高,发展新型"薄、轻、宽、强"的吸波材料已是势在必行。本文以获得"薄、轻、宽、强"的吸波材料为目标,以喷雾干燥法制备的中孔炭微球为基础,制备了一系列磁性复合吸波材料,并对相应的吸波机理进行了探讨。(1)采用喷雾干燥法制备了粒径分布在1-10μm的中孔炭微球(MCMSs),比表面积和孔容最高分别可达到1221 m2/g和2.5 cm3/g。且单纯的MCMSs具有一定的吸波效果,最大反射峰峰值可为-12dB,匹配厚度为2mm。但是非磁性的中孔炭微球阻抗匹配较弱,导致了其吸波效果有限。(2)为提高材料的磁损耗能力,采用湿法浸渍-热处理的方法成功制备了 Fe3O4/MCMSs复合材料。复合材料具有优异的流动性和低密度(0.24-0.39 g/cm3)特征,四氧化三铁的纳米颗粒高度分散在MCMSs中孔孔道内;复合材料仍具有较高的比表面积(266-735 m2/g);在2-18 GHz范围内,复合材料以介电损耗为主,12.6 GHz处具有最大反射率-25 dB,小于-10 dB的带宽达4.7 GHz。其优异的吸波性能归结于均相分布的Fe3O4纳米颗粒及其和中孔炭微球之间的协同作用,同时改善了阻抗匹配。(3)为在低频下获得较好的电磁波吸收效果,通过化学共沉淀法制备了 NiFe2O4/MCMSs复合材料,其在匹配厚度5mm时,在5.9 GHz处具有最大反射峰,峰值为-21 dB,小于-10 dB的带宽2.1 GHz;且涂层厚度为2-5 mm时最大反射损耗都超过了-10 dB。对比Fe3O4/MCMSs复合材料,其在低频下的吸收能力得到了一定程度的提升,这主要归功于镍铁氧体优良的软磁性质以及极低的共振频率,使得复合材料在较低的频率范围内出现了多个共振损耗峰。(4)探索用化学镀镍的方法对中孔炭微球进行包覆,确定了化学镀镍的前处理以及施镀过程的优化工艺条件。成功的在中孔炭微球表面包覆了一层均匀的镍磷合金镀层。镀镍后保持了中孔炭微球原本较大的介电损耗,同时磁损耗有大幅增加。在涂层厚度2-5 mm时镀镍中孔炭微球的反射损耗都超过了-10dB,在匹配厚度3mm时,其在7.4GHz处最大反射峰峰值为-20 dB,小于-10 dB的带宽为2.0 GHz(6.4-8.4 GHz)。结果表明化学镀镍的方法可以有效的提高中孔炭微球的吸波能力。
其他文献
<正>BOT是英文Build-Operate-Transfer的缩写,BOT模式以政府和私人机构之间达成BOT协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施项目并
光载无线技术是现代通信技术的最新趋势,探讨其在电力通信中的应用模式将对智能电网下的通信网络建设有参考价值。从输电、变电和配用电3个方面探讨光载无线技术在智能电网中
<正>只有搞好班组建设,管理层的决策才能得到有效传达和落实,生产部门的工作才能得以高效运行。所以班组是实现员工与企业共同成长的重要平台,班组建设是企业充满竞争力的保
随着无线通信的发展,其通信设备的集成化、小型化、高稳定性和低成本化成为微波射频器件的主要发展趋势。这种趋势使得微波介质薄膜材料比相应的陶瓷材料(受尺寸限制)具有更
<正> 主任刚卸下开会归来的行装,我急忙向他汇报昨天卫生局传达的电话会议通知:7号也就是后天,在王屋山召开全区卫生工作会议,会期8天。没等我汇报完,主任右手一
光电化学分析方法利用光作为激发源,以电信号作为检测信号。光电化学材料是光电化学的基础,常用于制备光电化学传感器。由于光电化学传感器具有灵敏度高、选择性好,检测成本
<正> 推进中国特色军事变革的新形势,对政治机关干部的能力素质提出了更高的要求。从当前部队政治机关干部队伍建设的实际看,最现实、最迫切的任务,就是要努力提高能参会谋、
<正>乡镇配电网普遍使用水泥杆,无论是在计划检修作业还是值班抢修工作中,经常会遇到雨天,春秋季水泥杆上会覆一层露水或薄霜,而供电员工使用的登杆工具都是大多是脚扣,增加
<正>江垭供电所位于慈利县西北部,毗邻著名的武陵源风景区,离县城65千米,是一个经济、文化相对落后的山区。供电范围608平方千米,辐射3个乡镇,97个行政村、5个居委会、一个国