【摘 要】
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中空碳纳米球(HCN)具有质量轻、导电性好等特点,可以应用在诸多领域。然而,HCN的相对介电常数较大,仅能使少量入射电磁波进入材料内部而被衰减,因此造成了较差的电磁波吸收性能。研究发现,HCN与磁性粒子复合后体系的电磁参数可以得到有效调节,吸波性能也得到改善。本文通过软模板法成功合成了HCN,在此基础上制备出Fe_3O_4/HCN复合材料和Co@HCN核壳结构复合材料,并对其电磁波吸收性能进行了研
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中空碳纳米球(HCN)具有质量轻、导电性好等特点,可以应用在诸多领域。然而,HCN的相对介电常数较大,仅能使少量入射电磁波进入材料内部而被衰减,因此造成了较差的电磁波吸收性能。研究发现,HCN与磁性粒子复合后体系的电磁参数可以得到有效调节,吸波性能也得到改善。本文通过软模板法成功合成了HCN,在此基础上制备出Fe3O4/HCN复合材料和Co@HCN核壳结构复合材料,并对其电磁波吸收性能进行了研究。主要内容如下:采用化学沉淀法制备了Fe3O4和Fe3O4/HCN复合材料,复合材料中Fe3O4以HCN为模板,分布在其表面,形成小的凸起,且随着体系中Fe3O4的增加,HCN表面的Fe3O4粒子逐渐增多,并团聚长大。对各样品的电磁波吸收性能进行测试,结果表明,Fe3O4/HCN-2/1复合材料具有优异的电磁波吸收特性,在厚度为1.5 mm,频率为13.5GHz处,反射损耗可达-63.9 dB,有效吸收带宽(反射损耗低于-10 dB)为7.2 GHz。此外,当Fe3O4/HCN-2/1复合材料的厚度在1.24 mm区间内时,在4.215.0 GHz频率区间内的反射损耗值均能达到-20 dB(99%的电磁波被吸收)。采用开关式液相运输活性物质及高温还原法制备了Co@HCN核壳结构纳米复合材料。复合材料中Co粒子附着在HCN的腔体边缘处结晶生长,随着体系中Co含量的增加,HCN的空腔逐渐被Co占据,核壳结构也逐渐明显。对复合材料的电磁参数进行测试后,经计算发现Co@HCN复合材料的电磁波吸收性能均有所提高,其中Co@HCN-1/1核壳结构复合材料的电磁波吸收性能最好,当厚度为2.4 mm,频率为12.0 GHz时,反射损耗可达-61.5 dB,有效吸收带宽为7.3 GHz,而且在1.54 mm区间内调整Co@HCN-1/1吸收剂的厚度,在5.918 GHz频率区间内其反射损耗值均能达到-20 dB。
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