【摘 要】
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导电聚合物/层状无机物纳米复合材料中由于层状无机物片层和导电聚合物的纳米复合,使得复合材料获得了出色的热学、电学、力学和电化学性能。因此,导电聚合物/层状无机物纳米
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导电聚合物/层状无机物纳米复合材料中由于层状无机物片层和导电聚合物的纳米复合,使得复合材料获得了出色的热学、电学、力学和电化学性能。因此,导电聚合物/层状无机物纳米复合材料已成为新型功能材料的主要研究方向之一。聚吡咯由于化学性能稳定、合成容易以及导电率可调等特点,受到了广泛的关注本文采用了化学氧化合成法制备聚吡咯,考察了不同体系(酸性、水溶液体系)、氧化剂的浓度对聚吡咯的结构和性能的影响,确立了制备具有较高导电性能的聚吡咯的工艺方法和工艺条件。用修正后的Hummers法制备氧化石墨,采用原位聚合法制备聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料。系统的考察了表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵)与吡咯的摩尔比、过硫酸铵与毗咯的摩尔比、氧化石墨与吡咯的质量比等工艺对聚吡咯/氧化石墨纳米复合材料结构和性能的影响。初步探讨了PPy/GO纳米复合材料在吸波性能方面的应用。通过对复合材料进行SEM、XRD、FT-IR、电导率、红外发射率、电磁参数、反射损耗等测试,结果显示:(1)复合材料中,聚吡咯嵌入到氧化石墨层间,使氧化石墨层间间距增大,同时,聚吡咯的结构也有所改变;(2)复合材料的红外发射率相对聚吡咯增加了0.17左右;(3)复合材料的电磁损耗有很大提高,反射损耗最大达到-34dB,而聚吡咯的反射损耗只有-3dB;且在0-20GHz频率范围内小于-8dB的有效带宽超过6GHz。复合材料的介电损耗相对聚吡咯有很大提高,其吸波性能相比聚吡咯提高了一个数量级。
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