过渡金属基复合物制备及吸波性能研究

来源 :杭州电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tangweichao
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
随着科技的发展,大量电磁设备应运而生,带来了电磁污染和危害,为了衰减电磁波、降低危害,电磁波吸收材料逐渐成为人们的科研热点。传统的吸波材料难以满足轻量化的生产要求。因此,研制具有“薄厚度、轻质量、宽频带、强吸收”性能的吸收材料成为了时代需求。在吸波材料中,单一材料由于损耗机制单一、吸收频带窄及密度大等缺点难以同时满足“薄、轻、宽、强”要求。而复合型吸波材料不仅能够保持各自组分的优点,还能弥补缺点。过渡金属(如铁、钴、镍)因为成本低廉、来源广泛、较好的稳定性及磁性强而被广泛青睐。同时碳材料密度小、导电导热性好;二氧化钛材料热稳定性、耐腐蚀性、化学稳定性好,且这两类材料介电常数高。因此本论文中,我们制备了复合型吸波材料,利用它们彼此的优点,吸波性能获得了显著提升,本文的主要研究内容及结果凝练如下:(1)过渡金属(Ni)与碳材料复合。通过高温热解法制备了Ni@C,研究了不同Ni质量分数比对吸波性能的影响,并在此基础上讨论了Ni@C吸波损耗机制。通过实验结果分析,我们发现当Ni含量增加到4.5 wt%,颗粒尺寸主要仍为单原子尺寸,最小反射损耗大于-10 d B。当增大至15 wt%,Ni金属明显团聚成纳米颗粒,最小反射损耗可达-42d B。实验结果表明,Ni@C-15 wt%由于形成了纳米颗粒增大了界面极化、改善了阻抗匹配,因而提升了材料吸波性能。(2)在(1)的基础上,我们同样采用高温热解法制备了多尺度Fe Ni@C,研究了Ni与Fe不同摩尔比对吸波性能的影响,并分析了损耗机理。通过吸波性能的测试,Fe Ni@C5:8最小反射损耗达-21.6 d B。衰减机制的研究表明,Fe Ni@C 5:8由于多尺度材料的协同效应,具有良好的电磁阻抗匹配,且与四分之一波长干涉相消理论匹配良好,进而提升吸波性能。(3)过渡金属氧化物(Fe3O4)与TiO2复合。我们通过一步水热法制备了不同尺寸的Fe3O4,并用溶胶-凝胶法包覆了Ti O2。研究了不同尺寸Fe3O4的吸波性能,并进一步探究了Fe3O4@Ti O2的吸波性能与损耗机制。实验表明,不同粒径Fe3O4有较好的吸波性能归结于散射路径的增加及多极化。Fe3O4@Ti O2材料进一步增大了有效带宽,Fe3O4-5.5@Ti O2最小反射损耗为-51.2 d B,小于-10 d B的有效带宽为5.36 GHz。这得益于Ti O2的存在增大了界面极化,促进了复合材料的多损耗机制协同效应,改善了阻抗匹配。
其他文献
弗朗西斯·哈珀是早期美国非裔最重要的女性作家之一,也是19世纪著名的废奴主义者。《艾奥拉·勒洛伊》是其最出名也最具代表性的小说,在美国黑人女性文学史上具有重要地位。迄今为止,国内外学者对该作品的研究,主要集中在黑白混血儿问题、黑人教育及女权主义等角度,还没有对小说中的黑人女性形象进行系统分析。本文基于黑人女性主义批评家帕特里夏·希尔·柯林斯(Patricia Hill Collins)所提出的“挑
学位
作为一名著名的现代派诗人,艾米莉·狄金森一生共创作300余首自然诗歌,体现了她对一些深刻话题的独特见解。然而,目前的研究多关注其看似怪异的语言形式、非常规的语言表达以及深刻的主旨涵义。隐喻,作为她诗歌最显著的特征之一,并未得到相应的重视,且相关研究多局限在语言层次,主观色彩偏多,缺乏一定的理据。基于此,本文从认知文体学的角度出发,运用例证分析法研究了狄金森自然诗歌中的隐喻并通过揭示其背后认知机制为
学位
我国的公司治理体系吸收了单层制董事会模式和双层制董事会模式的特点,形成了监事会与独立董事共同监督公司事务的监督模式。监事会制度最早在1993年的公司法中出现,二十多年来监事会的职权逐渐扩大。但是监事会的监督工作中也暴露出独立性缺失、与独立董事职能重合以及监督权力欠缺等问题,监事会的不作为在一定程度上纵容了企业违规。上市公司内部存在部分不领薪的监事,他们的薪酬不直接来源于任职的企业,因而在经济上具有
学位
我国“十四五”规划明确“坚持创新核心地位,加快建设科技强国”的战略发展目标,再次强调了科技发展、技术创新对我国未来发展的重要性。技术创新已经成为我国企业摆脱全球价值链低端困境,实现从“跟跑”向“领跑”,实现“弯道超车”的重要方式,是企业提升市场份额、增强竞争力的最有效途径。技术创新的重要性已经受到一致认可,企业技术创新行为、决策和效果受到学术界与实务界的广泛关注。伴随着社会和经济发展模式的转变,不
学位
身临其境的语言场景和交流互动的环境能有效助推跨文化课程取得更好的课程效果。但传统的外语教学受到场地、情境、时空和跨文化障碍等有关因素的不同程度的影响,课堂教学的效果转化率存在着一定的可提升空间。随着虚拟仿真技术(VR)的快速发展与实践应用,教育部从2017年开始组织虚拟仿真的部分项目学科的创建和申报,极大提升了传统教学方式的短板,但在外语领域的虚拟仿真课程开发依然需要进一步加强。故而,深入探索如何
学位
作为基于实际用法的研究,早期认知语义学便将语义视作研究的中心,如今更呈现出跨学科融合研究态势。然而尽管空间介词等方面讨论已趋向成熟,国内外的研究却极少采用汉英对比的视角对多义动词内部联系的异同做出分析。通过权威字典、数千条语料整理“跑/run”的义项,本文发现“跑/run”的语义存在相同之处,在于两者的中心义,部分常用语义具有一致性,而不同之处在于:1)“run”的义项显著多于“跑”的义项,两者义
学位
与其它电能存储设备相比,电介质电容器具有高功率密度和超快的充电/放电速度,但在能量密度方面落后,这一直是商业应用的主要障碍。因此,进行新型电介质材料的设计研究是补齐这些短板,扩大其适用范围的必经之路。随着行业多年的发展,铅基介电储能材料逐渐崭露头角,在各个领域都有着广泛的应用。但随着环保理念渐渐深入人心,人们对于无铅介电储能材料的需求与呼声越来越大,但无铅材料由于发展起步稍晚,在性能上与传统铅基材
学位
二维材料自发现以来,其极薄的尺寸和优秀的物理性能让各个领域研究人员目光聚焦于此。关于其新机理和新器件的研究无时无刻不在进行,是当前半导体光电研究领域的热点。本文以Sn Se2、WSe2和异质结作为研究对象,对其结构形貌、光电性能进行系统地分析,本文主要工作与结论如下:(1)利用CVT法和机械剥离法制备了层状Sn Se2,利用光学显微技术、扫描电镜技术、能谱色散光谱仪、X射线衍射技术、拉曼图谱、原子
学位
纳米硫化物在电化学和光电领域有潜在的应用前景。本论文基于硫化法制备了过渡金属硫化物硫化锌(ZnS)、硫化钯(PdS2)、硫化银(Ag2S),并研究了ZnS基复合材料用作电极修饰材料时的电化学性能、PdS2纳米自组装和失稳机理、Ag2S的光电性能。本论文主要研究内容及结果如下:(1)钯锌修饰硫化锌纤维的制备与电化学性能。将制备的硫化锌纤维(ZnSF)作为Pd Zn纳米颗粒的生长基底,合成了ZnSF-
学位
针对3d过渡金属硫化物CoS2在锂离子电池应用中存在的循环稳定性和倍率性能差等问题,本文通过纳米化和复合化的改性措施,分别制备了CoS2/C、CoS2/3DNC、CoS2/CNTs三种复合材料,显著提升了CoS2电极的储锂性能。主要研究内容如下:(1)以ZIF67为前驱体,通过硫化、碳化同时进行的方法,制备出CoS2/C复合材料。碳基材料的存在抑制了CoS2纳米粒子的团聚,且在充放电过程中缓解了体
学位