片状钛酸钡的制备及其电磁性能研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ISE7ENAK
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
本论文分别以乙醇和异丙醇为溶剂,采用改进的溶胶-凝胶法首次制备了片状钛酸钡(Flake-shaped Barium Titanate,FBT)粉体,并用传统的溶胶-凝胶法制备了普通钛酸钡(Barium Titanate,BT)粉体作为对比,对它们的微观形貌进行了表征,同时分析比较了片状钛酸钡/环氧树脂复合平板和普通钛酸钡/环氧树脂复合平板的电磁波吸收性能。利用X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)、拉曼光谱(Raman Spectrum)、扫描电子显微镜(Scanning electronic microscope,SEM)、差热分析仪(Different ThermalAnalysis,DTA)和热重分析仪(Thermogravimetry Analysis,TG)等分析手段对FBT和BT粉体进行了形貌结构表征。结果表明:以异丙醇为溶剂,900℃煅烧后FBT和BT粉体中主要为BaTiO3相,还存在少量碳酸钡(BaCO3,BC),而BT粉体中还出现了少量的Ba2TiO4;以乙醇为溶剂,900℃煅烧后所得产物最纯,FBT粉体中只有钛酸钡相,而BT粉体中除BaTiO3外还存在少量的碳酸钡。可见,以乙醇为溶剂能制备出较高纯度的钛酸钡粉体。分别以两种溶剂制备的FBT粒径大多在20~40μm之间,厚度在3~5μm之间,具有明显的片状形貌,表面较光滑;而BT粒子没有规则的形状,表面粗糙,粒径不均匀。采用同轴法测试了制备的钛酸钡粉体(FBT和BT)的电磁常数,并按照钛酸钡粉体在基体中的不同含量制备了厚度为4mm的钛酸钡/环氧树脂复合平板。利用弓形法在无回音吸波暗室中对钛酸钡/环氧树脂复合平板的吸波性能进行了实验测试,并分析了吸波剂填充含量对电磁波吸收影响;针对其吸收特性探讨了片状钛酸钡的吸收损耗机理。电磁常数测试结果显示,FBT粉体在12~18GHz时,复介电常数的实部ε′和虚部ε″都出现一个较大的峰,而且随着温度的升高,峰的宽度也逐渐变宽,峰的顶点值即介电常数最大值也逐渐增大,这说明FBT粉体在12~18GHz能引起较大的介电损耗。通过分析复合平板的吸波性能可知:FBT含量对复合平板吸收峰值和吸收主频率影响较大,而BT含量对复合平板吸收峰值有一定影响,对吸收主频率影响较小,分别用两种溶剂制备的FBT吸波剂在复合平板中含量达到30%时都取得了较好的吸波效果。综合比较吸收峰值和有效吸收带宽,FBT/环氧树脂复合平板吸波性能要好于BT/环氧树脂复合平板,这主要是因为片状钛酸钡有较大的比表面,从而能产生较大的偶极距,使得吸收剂的吸收和散射截面都较大,因此其吸波性能得到了提高。但由于不同溶剂制得片状钛酸钡质量不同,可以发现片状钛酸钡(乙醇溶剂)/环氧树脂复合平板对电磁波有较大的损耗,吸收峰值达到-9dB,吸收主频率移动到较低频率8.5GHz左右。
其他文献
活性氧是微生物细胞在正常代谢过程中产生的一类化学性质极其活泼的基团或分子,主要包括超氧自由基(O2-)、过氧化氢(H2O2)和羟基自由基(·OH)。当其产生速度超出细胞抗氧化物
染料敏化太阳能电池(DSSCs)属于第三代太阳能电池,制作简单、成本低廉,适合大批量生产,具有很大应用前景。目前染料敏化太阳能电池最高光电转换效率为12.3%,相比于理论转换效率66%,有很大的提升空间,因此具有很大的潜力取代占目前太阳能市场90%的硅电池,引起了科学家的广泛关注和研究。在DSSCs中,影响光电转换效率的主要因素是入射单色光-电子转换效率(IPCE),IPCE主要由光捕获效率、电荷
7编、1260条、逾10万字,从国家发展到个人权益,关涉我们每个人生活的方方面面,被誉为“半部宪法”“权利保障的宣言书”……5月22日,酝酿多年的 《中华人民共和国民法典(草案
期刊
新冠肺炎防控期间,我国人民积极响应党中央号召,采取居家防控的方法来抗击新冠肺炎,并取得了很好的效果,致新冠肺炎疫情形势逐渐缓和.然而,在这个超长假期里,对于T2DM患者而
期刊
本文以超高强低合金耐磨钢中厚板材产品开发为背景,针对NM450板材产品的成份设计、连续冷却转变规律、轧制及热处理工艺等问题进行了较为系统的研究,同时结合相应检测手段,对实
光催化降解有机污染物作为一种高级氧化技术,在环境污染物治理和控制领域内发挥着重要作用。In2O3作为光催化材料,具有光响应能力强、化学稳定性强、热稳定性强和容易合成各种微观形貌等优点,在光催化降解有机污染物方面具有很高的应用价值。然而,In2O3作为光催化材料也有两个显著的缺点:一是由于In2O3材料本身的禁带宽度较大,只对紫外光有较好的吸收能力,而对在太阳光中占很大比重的可见光几乎没有吸收能力,
高铁接触网导线使用过程中承受着高电压、大电流、高速摩擦、大悬挂张力等综合作用。目前高铁接触网导线材料存在三个主要矛盾,即高强度与高导电性的矛盾,如纯Cu、Cu-Mg等导
期刊
我很庆幸自己喜欢写作.通过手指敲击键盘,将一个个方块字拼组成可以表达内心所思所想的文章,能够帮我走近自己,走进世界,构筑起一座能够连接我和这个世界的桥梁.rn现在这个时
期刊
本文通过对荣华二采区10
期刊