【摘 要】
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由于电子设备及移动通讯的广泛发展高性能微波吸收材料的开发引起了广泛的兴趣,它通常要求具有多种优点如重量轻、吸收力强、频带宽等高热稳定性,这些都直接关系到吸收器的组成和微观结构。理想电磁波吸波材料应该是轻质的,具有高的吸波性在较宽的频带内,在较低的填充负载下的效率比。在许多电磁波吸收材料中,纳米材料有很大潜力解决这些需求,由于其独特的低密度特性,独特的尺寸效应和纳米结构。微波吸收性能主要取决于材料和
【基金项目】
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国家自然科学基金(51471045); 千人计划(N160208001)项目;
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由于电子设备及移动通讯的广泛发展高性能微波吸收材料的开发引起了广泛的兴趣,它通常要求具有多种优点如重量轻、吸收力强、频带宽等高热稳定性,这些都直接关系到吸收器的组成和微观结构。理想电磁波吸波材料应该是轻质的,具有高的吸波性在较宽的频带内,在较低的填充负载下的效率比。在许多电磁波吸收材料中,纳米材料有很大潜力解决这些需求,由于其独特的低密度特性,独特的尺寸效应和纳米结构。微波吸收性能主要取决于材料和电磁波之间的阻抗匹配,以及材料本身的复介电常数和复磁导率等电磁性能。通过添加磁性或介电性能的成分或特殊的结构单元能够使吸波材料的性能得到增强。本文将通过制备介电磁损耗复合纳米材料以及多孔石墨及改性并研究其吸波性能,主要研究内容如下:通过等离子体直流电弧法制备Mo和Mo@MoS2纳米粉体。我们通过在原材料中加入二硫化钼制备出锭子,并在氩气和氢气气氛下制出Mo@MoS2,其粒径在10 nm作用,外层有1-3层的二硫化钼薄层。通过在钼纳米颗粒外层包覆少层的二硫化钼,可以明显的提升其介电损耗。通过调节厚度从2-5 mm,Mo@MoS2纳米粉体在吸收大于90%频宽5.6-18 GHz达到12.4 GHz,最大吸收在13.9 GHz达到了-51.2 dB。通过等离子体直流电弧法制备Co@C和Co@CoNx@C(N)纳米胶囊。我们通过在原材料中加尿素制备出锭子,并在氩气和氢气气氛下制备出Co@CoNx@C(N),其表征为双异构界面的蛋黄壳纳米结构。氮轻质元素以原子态掺杂至碳层中,形成偶极子并有效的协同吸收电磁波;同时界面CoNx层有效的优化了其阻抗匹配,使其达到有效的电磁微波吸收。其介电损耗相较于Co@C在2-18 GHz全频段提升,尤其在6.6和17.1 GHz达到了 36.3和37.8倍。通过化学沉积法,复刻NaY分子筛结构得到了三维多孔石墨烯,并通过后期气相掺杂和液相掺杂制备出轻质元素改性和铁纳米粒子修饰的三维多孔石墨烯。首先,我们通过糠醇和丙烯为碳源,并通过氢氟酸和浓盐酸处理得到三维多孔石墨烯,然后在氧气和氨气的的气氛下气相掺杂氧和氮轻质元素,制备得到氧或、且氮掺杂的三维多孔石墨烯,最后我们通过铁盐溶液浸渍并水热反应制备的铁纳米粒子修饰的三维多孔石墨烯。相比较于传统的石墨烯,我们制备出来的三维多孔石墨烯由于其较大的缺陷和三维有序的孔道结构,其表现出优异的电磁微波吸收特性;此外,通过进一步轻质元素掺杂,其缺陷进一步增大,形成电偶极子来进一步增强其电磁微波吸收能效;最后,将纳米级铁氧磁体负载到碳基体上,通过介电和磁的有效复合,优化阻抗匹配来达到更有利的微波吸收。
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