基于核壳结构Co3Fe7@C的高效微波吸收材料

来源 :物理化学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhengafei1
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
为了降低吸波剂Co3Fe7的密度,本文采用原位聚合Fe3+-Co2+/碳前驱体及高温碳化制备得到Co3Fe7@C复合微波吸收材料。X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)测试结果表明Co3Fe7颗粒被石墨碳层包覆形成核壳结构,复合物的比表面积和表观密度分别为358.5 m2·g-1、2.25 g·cm-3。核壳结构Co3Fe7@C复合物显示出优异的微波吸收性能,当涂层厚度为2 mm时,其最低反射损耗(RL)达到最低值-43.5 dB,对应的有效带宽为4.1 GHz,归因于复合物有
其他文献
以钛酸丁酯为钛源,氢氟酸为氟源,采用溶剂热法制备了一系列钛基半导体纳米晶,考察了氢氟酸加入量对纳米晶结构演变的影响,并通过光催化产氢、光降解罗丹明B及瞬态光电流响应测试
我们以钯为催化剂、通过一步交联耦合反应合成了一系列以螺[芴-9,9’-氧杂葸](SFX)为基本构建单元的新型主体材料,这些材料具有较高的三线态能级和产率,可用作蓝色磷光材料的主体
采用一种新颖有效的席夫碱化学法合成吡啶共聚改性的g-C3N4,其可见光催化产氢性能较(由尿素为前驱物制备的)纯g—C3N4显著增强。在此基础上,又进一步通过一步煅烧的方法构建了毗
以Cu粉和S粉作为CuS前驱体,基于单质法在低温下原位合成了CuS-WO_3光催化剂。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、比表面积和紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DR
水是生命之源,在人类生存和社会生产中扮演了极其重要的角色,然而水的反常性质及在物理、化学、生物过程等领域中的作用和机理却仍存在很多谜团。近年来,水科学研究已逐渐成为科
我们报道了一种Pd/Co3O4纳米颗粒负载于Al2O3纳米片的三元催化剂催化甲烷的高效燃烧。其中,Pd/Co3O4负载于碱性氧化铝的复合材料活化甲烷C—H键的能力比SiO2、ZrO2和CeO2以及
利用光解水制氢将太阳能直接转化并储存为氢和氧的化学能是解决能源危机和环境污染的有效途径之一.光解水制氢过程中光生载流子在材料表面处发生的氧化还原反应尤为复杂,由于
分别采用水解、水热和燃烧法制备了三种主要物相均为立方Nd203的样品。以325nm激光为激发源,在室温和空气气氛下对上述样品上过氧物种的光诱导生成情况进行了比较考察。经Rama
合成了一类新的二萘并噻咯类化合物,它们分别是6,6-二甲基-1,2,3,4,8,9,10,11-八丙基二萘并噻咯、6,6-二甲基-1,2,3,4,8,9,10,11-八丁基二萘并噻咯、6,6-二苯基-1,2,3,4,8,9,10,11-八丙基二萘并噻咯和6
亮氨酸拉链型脂肽是由两条肽链以螺旋结构依靠疏水作用并列结合形成的二聚体,当温度升至其相变温度时,其螺旋结构解旋继而变为无序链状结构。利用该类脂肽的温敏性能,本文设计、