【摘 要】
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随着电子电气设备的广泛应用,伴随而来的电磁辐射不仅对人体的中枢神经系统的机能造成损害也会对人类的生存环境造成污染。面对生产生活中日益恶化的电磁干扰和污染问题,开发新型宽频、轻薄、强吸收、绿色的复合吸波材料有很大的应用价值。本文主要通过水热溶剂热法制备了不同空心结构的空心磁性粒子/石墨纳米片复合吸波材料,主要包括空心Fe3O4/GNs复合吸波材料、花椰菜状多孔空心Co/GNs复合吸波材料和多壳层中空
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随着电子电气设备的广泛应用,伴随而来的电磁辐射不仅对人体的中枢神经系统的机能造成损害也会对人类的生存环境造成污染。面对生产生活中日益恶化的电磁干扰和污染问题,开发新型宽频、轻薄、强吸收、绿色的复合吸波材料有很大的应用价值。本文主要通过水热溶剂热法制备了不同空心结构的空心磁性粒子/石墨纳米片复合吸波材料,主要包括空心Fe3O4/GNs复合吸波材料、花椰菜状多孔空心Co/GNs复合吸波材料和多壳层中空Co3O4/GNs复合吸波材料,并对其进行了表征和吸波性能测试。通过参数调整优化其吸波性能,并探究其成形机制和吸波机理。另外,从磁性能的角度对磁损耗的贡献进行了探究。主要研究内容如下:混合溶剂热法制备得到空心球形Fe3O4/GNs复合吸波材料,探究Fe3O4空心粒子成形机制并分析其结构特点和吸波性能。通过水热法成功将花状MoS2均匀包裹在空心Fe3O4球表面和石墨纳米片上。MoS2的加入有效提升了空心球形Fe3O4/GNs复合吸波材料的综合吸波性能,尤其改善了Fe3O4作为吸波剂所固有的吸波频带窄的局限。探究了磁性能在磁损耗方面对于调控吸波性能所产生的影响,饱和磁化强度减小使磁损耗和介电损耗起到良好的协同作用。采用一种溶剂热法和水热还原法相结合的办法制备得到花椰菜状的Co/GNs复合吸波材料。其中,多孔中空结构的Co球类似花椰菜的菜心部分,而片状结构的石墨纳米片则作为花椰菜的叶片包裹在多孔Co球表面。这种特殊的花椰菜形状有利于得到吸波强度大、带宽的吸波性能。VSM测试得到的H-M曲线证明其磁滞损耗对于吸波性能的贡献,该复合材料体系的吸波机制得到了合理的解释。采用溶剂热法和随后的退火处理得到一种多壳层结构立方体状中空的Co3O4/GNs复合吸波材料。多壳层中空Co3O4/GNs复合吸波材料兼具“薄、轻、宽、强”四大优势,这种复合微结构的磁特性对吸波性能有突出的贡献,获得了更轻薄的复合材料。空心结构、多孔结构、多壳层中空结构的构建改善了复合材料的吸波性能。空心球形Fe3O4/GNs复合吸波材料以介电损耗为主要损耗机制,吸波特点是吸波强度较好,MoS2的加入大大拓宽了有效吸波带宽、增强了吸波强度。花椰菜状的Co/GNs复合吸波材料的电磁波损耗来自于介电-磁协同效应以及特殊的结构,其中磁学性能对磁损耗的贡献带来了优异的吸波强度和较宽的频带。多壳层中空Co3O4/GNs复合吸波材料同时具备质轻、带宽、强吸收和薄的优势。
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