【摘 要】
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本课题借介结构吸波材料的思想设计了一种新型吸波纤维,纤维为皮-芯结构,皮层以钡铁氧体和碳纳米管、锶铁氧体和碳纳米管以及锶铁氧体和钡铁氧体按一定比例混合制成三种吸波剂,
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本课题借介结构吸波材料的思想设计了一种新型吸波纤维,纤维为皮-芯结构,皮层以钡铁氧体和碳纳米管、锶铁氧体和碳纳米管以及锶铁氧体和钡铁氧体按一定比例混合制成三种吸波剂,芯层以碳纳米管作导电填料,将皮层和芯层填料分别均匀分散到定量聚丙烯中,在双螺杆纺丝机上采用熔融纺丝法制备出了三种皮-芯复合型吸波纤维,对纤维的力学、热性能和吸波性能等进行研究分析。此外,本文对芯层填料碳纳米管的表面改性进行研究,包括氧化处理多壁碳纳米管、钛酸酯偶联剂改性氧化的多壁碳纳米管和聚乙烯包覆改性氧化的多壁碳纳米管(MWNTs),并将其中两种改性MWNTs分别添加到聚丙烯(PP)中采用熔融纺丝法制备纤维,对纤维的导电性等进行了研究分析。结合上述研究结果确定皮芯纤维中磁性材料的比例及用量,碳纳米管的用量及处理方式制备出了具有一定吸波性能的皮芯复合型纤维。
通过实验得到的部分结果:(1)氧化MWNTs/PP纤维与偶联剂处理氧化MWNTs/PP纤维导电性研究表明:氧化处理的MWNTs/PP纤维的导电渗流阈值在MWNTs添加量为7%处;而偶联剂处理氧化MWNTs/PP纤维的导电渗流阀值在MWNTs添加量为5%处;(2)添加无机粒子的纤维的热重分析表明:在聚合物中添加无机粒子,会使吸收峰向高温端移动,但并不显著,与纯PP纤维的熔点相比差距不大;PP结晶度变化较大,无机粒子在聚合物中起成核剂作用,无机粒子/PP纤维结晶度大于PP纤维;纤维熔程上,无机粒子/PP纤维熔程比PP纤维窄,说明无机粒子诱导多重结晶,完善了结晶结构;(3)MWNTs/PP纤维力学性能研究表明:MWNTs在聚合物中分散均匀,不仅可以使纤维的导电渗流阀值降低,而且还可以起到增强纤维力学性能的作用;(4)纤维吸波性研究表明:锶铁氧体/PP纤维比钡铁氧体/PP吸波性好;皮-芯纤维中,皮层中添加碳纳米管的纤维比没有添加碳纳米管的纤维吸波效果明显改善,其中皮层组成为锶铁氧体和碳纳米管的复合纤维在7.0GHz和18GHz处产生两个10dB的吸波峰,是三种复合纤维中吸波性最好的。
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