Fe 3 O 4 /MWCNTs/PEEK电磁屏蔽材料的制备及性能研究
发布时间:2020-12-10 22:48
随着现代科学技术的发展,各种电子、电气设备为社会生产提供了很高的效率,为日常生活带来了很大的便利。与此同时,电子设备所带来的的电磁污染作为一种新的污染源又影响着人们的生产生活。电磁污染不仅影响正常通信,也对人们的健康造成危害。所以如何防治电磁污染成为了研究工作者们关注的热点。理想的电磁屏蔽材料可由透波材料和吸波材料两部分组成。近年来,尽管许多有良好电磁吸收性能的吸波材料被研究出来,但是这些吸波材料因为其力学性能很难直接用作电磁屏蔽材料。所以对研究者来说研制一种兼具良好力学性能的电磁屏蔽材料成为一项有意义的工作。聚醚醚酮(PEEK)被广泛用于航空航天、能源、化工等领域,是一种拥有优异力学性能、热稳定性和耐腐蚀性等性能的半结晶的特种工程塑料。为了进一步提升PEEK的性能,研究者们做了大量工作将PEEK与各种填料进行复合,如碳纤维、玻璃纤维、纳米粒子等。碳纳米管(CNTs)因为其特殊的力学性能、电性能、热性能以及小直径、低密度的特点,成为一种提高复合材料性能的优选填料。多壁碳纳米管(MWCNTs)与单壁碳纳米管(SWCNTs)相比,价格便宜更适合于大型工业化生产。目前,PEEK的研究正逐渐从...
【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 电磁屏蔽材料研究的目的和意义
1.1.1 电磁波的危害
1.1.2 电磁屏蔽的基本原理
1.1.3 电磁屏蔽的研究意义
1.2 电磁屏蔽材料的研究进展
1.2.1 电阻型吸收剂
1.2.2 电介质型吸收剂
1.2.3 磁介质型吸波剂
3O4的制备及应用"> 1.3 Fe3O4的制备及应用
3O4的应用"> 1.3.1 Fe3O4的应用
3O4的制备"> 1.3.2 Fe3O4的制备
3O4的改性"> 1.3.3 Fe3O4的改性
1.3.3.1 有机物改性
1.3.3.2 小分子及表面活性剂改性
1.3.3.3 高分子聚合物改性
1.4 碳纳米管简介
1.5 聚醚醚酮简介
1.6 本文设计思路
第二章 实验原料、制备与表征
2.1 实验原料与试剂
2.2 聚醚醚酮基电磁屏蔽材料的制备
3O4纳米粒子的制备与修饰"> 2.2.1 Fe3O4纳米粒子的制备与修饰
2.2.2 MWCNTs的改性
3O4纳米粒子沉积到MWCNTs表面"> 2.2.3 Fe3O4纳米粒子沉积到MWCNTs表面
2.2.4 聚醚酮酮基电磁屏蔽材料的制备
2.3 测试仪器与性能表征
3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元复合电磁屏蔽材料">第三章 Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元复合电磁屏蔽材料
3.1 前言
3O4@SiO2纳米粒子的表征"> 3.2 Fe3O4@SiO2纳米粒子的表征
3O4纳米粒子的表征"> 3.2.1 Fe3O4纳米粒子的表征
3O4纳米粒子改性及优化"> 3.2.2 Fe3O4纳米粒子改性及优化
3.3 多壁碳纳米管的改性
3.3.1 PES改性多壁碳纳米管
3.3.2 PEI改性多壁碳纳米管
3.3.3 两种MWCNTs改性方法对比
3O4@SiO2含量对Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 3.4 Fe3O4@SiO2含量对Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
3.4.1 复合材料微观形貌
3.4.2 复合材料的电磁屏蔽性能
3.4.3 复合材料的力学性能
3.4.4 复合材料的热稳定性
3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 3.5 MWCNTs@PEI含量对Fe3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK复合材料性能的影响
3.5.1 复合材料电磁屏蔽性能
3.5.2 复合材料力学性能
3.5.3 复合材料热稳定性
3.6 小结
3O4&MWCNT/PEEK三元复合电磁屏蔽材料">第四章 Fe3O4&MWCNT/PEEK三元复合电磁屏蔽材料
4.1 前言
3O4含量对Fe3O4&MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2 Fe3O4含量对Fe3O4&MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响
3O4含量对Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2.1 Fe3O4含量对Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响
4.2.1.1 复合材料的微观形貌
4.2.1.2 复合材料电磁屏蔽性能
4.2.1.3 复合材料力学性能
4.2.1.4 复合材料热稳定性
3O4含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2.2 Fe3O4含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
4.2.2.1 复合材料的微观形貌
4.2.2.2 复合材料的电磁屏蔽性能
4.2.2.3 复合材料的力学性能
4.2.2.4 复合材料的热稳定性
3O4沉积在不同形式MWCNTs上两种复合体系的对比"> 4.2.3 Fe3O4沉积在不同形式MWCNTs上两种复合体系的对比
3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 4.3 MWCNTs@PEI含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
4.3.1 复合材料的微观形貌
4.3.2 复合材料电磁屏蔽性能
4.3.3 复合材料力学性能
4.3.4 复合材料热稳定性
4.4 小结
第五章 结论
参考文献
作者简历
硕士期间所取得研究成果
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]Co-Zn掺杂的W型钡铁氧体空心陶瓷微珠吸波材料的制备与性能研究[J]. 俞梁,王建江,许宝才,李志广,高海涛. 人工晶体学报. 2015(09)
[2]羰基铁粉/Co2Z铁氧体复合材料的电磁及微波吸收性能[J]. 阳彦雄,程艳奎,刘存平,任小虎. 兵器材料科学与工程. 2015(04)
[3]磁流体动力学陀螺仪的结构设计与实验研究[J]. 徐梦洁,李醒飞,吴腾飞,陈诚,于翔. 仪器仪表学报. 2015(02)
[4]磁性离子Fe掺杂钛酸钡铁电材料的结构和物性研究[J]. 孙会来,黄重国,靳舜尧,郭振刚. 人工晶体学报. 2014(07)
[5]环境中的电磁波污染及其危害[J]. 杨新兴,李世莲,尉鹏,冯丽华. 前沿科学. 2014(01)
[6]功能化纳米Fe3O4磁性材料的制备及其对水中重金属离子的去除[J]. 谭丽莎,孙明洋,胡运俊,程丽华,徐新华. 化学进展. 2013(12)
[7]电磁泄漏对计算机信息安全的影响及预防方法[J]. 丁彦芳. 信息通信. 2013(10)
[8]吸波材料的研究现状及其发展趋势[J]. 刘丹莉,刘平安,杨青松,唐国武,赵立英,曾凡聪. 材料导报. 2013(17)
[9]聚乙二醇/聚乙烯吡咯烷酮修饰的纳米Fe3O4粒子的制备与表征[J]. 涂志江,张宝林,冯凌云,赵方圆. 化工学报. 2012(12)
[10]石墨烯/聚苯胺复合材料的电磁屏蔽性能[J]. 袁冰清,郁黎明,盛雷梅,安康,陈雅妮,赵新洛. 复合材料学报. 2013(01)
硕士论文
[1]不锈钢纤维表面磁性层的制备研究[D]. 陈亮.天津大学 2014
[2]聚苯乙烯/石墨烯/Fe3O4复合材料的制备及电磁屏蔽性能[D]. 王永丽.北京化工大学 2014
[3]FeCoB-CoFe2O4颗粒膜的软磁和高频特性研究[D]. 潘微微.山东大学 2014
[4]磁性四氧化三铁纳米复合材料的制备及其微波吸收应用研究[D]. 邹建平.安徽大学 2014
[5]变形与热处理对AZ系镁合金电磁屏蔽性能的影响[D]. 张志华.重庆大学 2013
[6]铁氧体、石墨和钢纤维水泥基电磁屏蔽复合材料的研究[D]. 宋璐.华东交通大学 2012
[7]基于四氧化三铁纳米材料与碳材料复合物的磁性催化剂的合成及其应用[D]. 刘文.华东交通大学 2012
[8]碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料的制备及其性能研究[D]. 单燕飞.华南理工大学 2012
[9]Ni基纳米颗粒/膨胀石墨抗信息泄露(电磁屏蔽)材料研制[D]. 魏来.南京大学 2011
[10]弱外磁场下四氧化三铁纳米粒子的制备及磁液稳定性研究[D]. 郭雷.华南理工大学 2010
本文编号:2909412
【文章来源】:吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 电磁屏蔽材料研究的目的和意义
1.1.1 电磁波的危害
1.1.2 电磁屏蔽的基本原理
1.1.3 电磁屏蔽的研究意义
1.2 电磁屏蔽材料的研究进展
1.2.1 电阻型吸收剂
1.2.2 电介质型吸收剂
1.2.3 磁介质型吸波剂
3O4的制备及应用"> 1.3 Fe3O4的制备及应用
3O4的应用"> 1.3.1 Fe3O4的应用
3O4的制备"> 1.3.2 Fe3O4的制备
3O4的改性"> 1.3.3 Fe3O4的改性
1.3.3.1 有机物改性
1.3.3.2 小分子及表面活性剂改性
1.3.3.3 高分子聚合物改性
1.4 碳纳米管简介
1.5 聚醚醚酮简介
1.6 本文设计思路
第二章 实验原料、制备与表征
2.1 实验原料与试剂
2.2 聚醚醚酮基电磁屏蔽材料的制备
3O4纳米粒子的制备与修饰"> 2.2.1 Fe3O4纳米粒子的制备与修饰
2.2.2 MWCNTs的改性
3O4纳米粒子沉积到MWCNTs表面"> 2.2.3 Fe3O4纳米粒子沉积到MWCNTs表面
2.2.4 聚醚酮酮基电磁屏蔽材料的制备
2.3 测试仪器与性能表征
3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元复合电磁屏蔽材料">第三章 Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元复合电磁屏蔽材料
3.1 前言
3O4@SiO2纳米粒子的表征"> 3.2 Fe3O4@SiO2纳米粒子的表征
3O4纳米粒子的表征"> 3.2.1 Fe3O4纳米粒子的表征
3O4纳米粒子改性及优化"> 3.2.2 Fe3O4纳米粒子改性及优化
3.3 多壁碳纳米管的改性
3.3.1 PES改性多壁碳纳米管
3.3.2 PEI改性多壁碳纳米管
3.3.3 两种MWCNTs改性方法对比
3O4@SiO2含量对Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 3.4 Fe3O4@SiO2含量对Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
3.4.1 复合材料微观形貌
3.4.2 复合材料的电磁屏蔽性能
3.4.3 复合材料的力学性能
3.4.4 复合材料的热稳定性
3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 3.5 MWCNTs@PEI含量对Fe3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK复合材料性能的影响
3.5.1 复合材料电磁屏蔽性能
3.5.2 复合材料力学性能
3.5.3 复合材料热稳定性
3.6 小结
3O4&MWCNT/PEEK三元复合电磁屏蔽材料">第四章 Fe3O4&MWCNT/PEEK三元复合电磁屏蔽材料
4.1 前言
3O4含量对Fe3O4&MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2 Fe3O4含量对Fe3O4&MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响
3O4含量对Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2.1 Fe3O4含量对Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK复合材料性能的影响
4.2.1.1 复合材料的微观形貌
4.2.1.2 复合材料电磁屏蔽性能
4.2.1.3 复合材料力学性能
4.2.1.4 复合材料热稳定性
3O4含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 4.2.2 Fe3O4含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
4.2.2.1 复合材料的微观形貌
4.2.2.2 复合材料的电磁屏蔽性能
4.2.2.3 复合材料的力学性能
4.2.2.4 复合材料的热稳定性
3O4沉积在不同形式MWCNTs上两种复合体系的对比"> 4.2.3 Fe3O4沉积在不同形式MWCNTs上两种复合体系的对比
3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响"> 4.3 MWCNTs@PEI含量对Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK复合材料性能的影响
4.3.1 复合材料的微观形貌
4.3.2 复合材料电磁屏蔽性能
4.3.3 复合材料力学性能
4.3.4 复合材料热稳定性
4.4 小结
第五章 结论
参考文献
作者简历
硕士期间所取得研究成果
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]Co-Zn掺杂的W型钡铁氧体空心陶瓷微珠吸波材料的制备与性能研究[J]. 俞梁,王建江,许宝才,李志广,高海涛. 人工晶体学报. 2015(09)
[2]羰基铁粉/Co2Z铁氧体复合材料的电磁及微波吸收性能[J]. 阳彦雄,程艳奎,刘存平,任小虎. 兵器材料科学与工程. 2015(04)
[3]磁流体动力学陀螺仪的结构设计与实验研究[J]. 徐梦洁,李醒飞,吴腾飞,陈诚,于翔. 仪器仪表学报. 2015(02)
[4]磁性离子Fe掺杂钛酸钡铁电材料的结构和物性研究[J]. 孙会来,黄重国,靳舜尧,郭振刚. 人工晶体学报. 2014(07)
[5]环境中的电磁波污染及其危害[J]. 杨新兴,李世莲,尉鹏,冯丽华. 前沿科学. 2014(01)
[6]功能化纳米Fe3O4磁性材料的制备及其对水中重金属离子的去除[J]. 谭丽莎,孙明洋,胡运俊,程丽华,徐新华. 化学进展. 2013(12)
[7]电磁泄漏对计算机信息安全的影响及预防方法[J]. 丁彦芳. 信息通信. 2013(10)
[8]吸波材料的研究现状及其发展趋势[J]. 刘丹莉,刘平安,杨青松,唐国武,赵立英,曾凡聪. 材料导报. 2013(17)
[9]聚乙二醇/聚乙烯吡咯烷酮修饰的纳米Fe3O4粒子的制备与表征[J]. 涂志江,张宝林,冯凌云,赵方圆. 化工学报. 2012(12)
[10]石墨烯/聚苯胺复合材料的电磁屏蔽性能[J]. 袁冰清,郁黎明,盛雷梅,安康,陈雅妮,赵新洛. 复合材料学报. 2013(01)
硕士论文
[1]不锈钢纤维表面磁性层的制备研究[D]. 陈亮.天津大学 2014
[2]聚苯乙烯/石墨烯/Fe3O4复合材料的制备及电磁屏蔽性能[D]. 王永丽.北京化工大学 2014
[3]FeCoB-CoFe2O4颗粒膜的软磁和高频特性研究[D]. 潘微微.山东大学 2014
[4]磁性四氧化三铁纳米复合材料的制备及其微波吸收应用研究[D]. 邹建平.安徽大学 2014
[5]变形与热处理对AZ系镁合金电磁屏蔽性能的影响[D]. 张志华.重庆大学 2013
[6]铁氧体、石墨和钢纤维水泥基电磁屏蔽复合材料的研究[D]. 宋璐.华东交通大学 2012
[7]基于四氧化三铁纳米材料与碳材料复合物的磁性催化剂的合成及其应用[D]. 刘文.华东交通大学 2012
[8]碳纤维/镍粉/聚丙烯电磁屏蔽复合材料的制备及其性能研究[D]. 单燕飞.华南理工大学 2012
[9]Ni基纳米颗粒/膨胀石墨抗信息泄露(电磁屏蔽)材料研制[D]. 魏来.南京大学 2011
[10]弱外磁场下四氧化三铁纳米粒子的制备及磁液稳定性研究[D]. 郭雷.华南理工大学 2010
本文编号:2909412
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/2909412.html