【摘 要】
:
随着微波电子技术的快速发展,各种电子设备广泛应用于军事和民用领域,由此带来大量电磁辐射,严重影响国防安全和人们的身体健康。提高电磁防护能力的途径主要有电磁屏蔽和电
论文部分内容阅读
随着微波电子技术的快速发展,各种电子设备广泛应用于军事和民用领域,由此带来大量电磁辐射,严重影响国防安全和人们的身体健康。提高电磁防护能力的途径主要有电磁屏蔽和电磁吸波,电磁屏蔽是将入射电磁波反射回去,由此会造成二次污染;电磁吸波则能吸收电磁波能量,减少电磁辐射污染,因而受到了广泛关注。软磁性金属颗粒是一类传统吸波剂,具有饱和磁化强度高,磁导率、介电常数大的特点,但是较高的密度极大地限制了其应用范围。论文提出制备石墨烯/软磁金属复合材料,不但拓宽吸收频段、增强吸收强度,而且降低吸波材料密度,实现“薄、宽、轻、强”的目标。主要研究内容及结果如下:采用氧化还原法制备不同厚度石墨烯(RGO),并通过原位生长法使Fe纳米颗粒均匀生长在石墨烯表面上,得到RGO/Fe纳米复合材料,研究了石墨烯本身厚度对复合材料吸波性能的影响。实验表明,增加石墨烯的厚度会降低复合材料吸收峰的频率,增大反射损耗。采用改进Hummer法制备氧化石墨烯(GO),还原后得到较厚石墨烯。通过石墨烯与Ni纳米颗粒复合,以及使用NaBH4共还原氧化石墨烯和Ni2+离子,探讨了石墨烯的还原方式对吸波材料反射损耗的影响。测试数据表明,8 GHz以下低频段,纳米颗粒直接生长在石墨烯表面上制备得到的RGO/Ni复合材料,比氧化石墨烯与Ni2+离子共还原的RGO/Ni复合材料吸波性能更好。采用改进Hummer法制备较厚氧化石墨烯,利用锌粉还原氧化石墨烯为较厚石墨烯,并分别与Fe和Ni纳米颗粒复合得到RGO/Fe和RGO/Ni复合材料,研究了不同软磁金属颗粒Fe和Ni对复合材料吸波性能的影响。结果显示,在2-8 GHz频率范围内,RGO/Fe比RGO/Ni吸收频段更宽,反射损耗更大,吸波性能更优异。
其他文献
<正>随着科技和社会经济的飞速发展,各种 无线电新技术、新设备不断涌现,在社会生活 的各个领域得到日益广泛的应用。为了使有限 的频谱资源能够得到科学、有效的开发和利 用
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食
Back to yield
面对即将到来的地铁时代,太原市公共交通系统必然步入结构演化的关键时期。基于太原市公共交通系统结构现状,明确影响结构演化的内外部因素,建立以客运量为变量的结构演化模
单晶模型催化剂表面化学研究是理解固体表面催化反应机理的主要策略。在本博士论文中,我们基于FeO(Ⅲ)/Pt(Ⅲ)倒载模型催化剂和Co(0001)模型催化剂,分别研究了低温CO氧化反应
近年来,由重金属离子引发的环境安全和各种疾病问题给分析化学的发展带来了严峻的挑战和机遇,开发新的分析方法检测重金属离子是解决这一问题的重要手段之一。纳米技术的飞速
经济欺诈性行为在我国现有刑法评价体系中仅有经济诈骗类犯罪(诈骗、合同诈骗和金融诈骗类)一种,但由于经济诈骗类犯罪需要以非法占有目的为主观构成要件,导致很多严重经济欺
本文采用由实验得到的带电粒子入射角度对次级电子的影响关系,根据轨道限制电流收集理论,导出了不同几何形体航天器的次级电子数通量表达式;并按局部电流平衡模型,计算了航天
去年11月,民航榆林机场向我处投诉称,榆林西沙机场所收GMS气象卫星云图信号受到严重干扰,导致不能为机组提供准确的气象资料,严重威胁飞行安全,要求予以查处.接到投诉后,我们
20世纪50年代初,我国建立了计划经济下的基本建设体制.这一体制与我国当时的经济体制和经济发展水平相适应,具有科学的因素,但是在程序上存在缺陷.改革开放以后,我国逐步对基
道路工程施工管理贯穿于整个工程的始末,所以在工程开始之前,就需要对工程的大体情况进行分析,然后制定出合理的管理计划。本文对道路工程施工技术存在的问题及措施进行了分