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Fe 3 O 4 @BaTiO 3 /RGO复合材料的制备及其吸波性能的研究

发布时间:2021-04-25 01:05
  石墨烯基多元复合结构吸波材料能够满足理想吸波材料“厚度薄、质量轻、频带宽、吸收强”的要求,是目前吸波应用领域研究的热点。本文通过两种不同的合成制备方案制备了Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料,并通过电镜观察对比决定以两步溶液热法为本文的合成制备方案。采用了XRD、SEM、TEM、拉曼光谱、EDS等测试手段表征了Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的形貌、结构和组成。并测试和分析了复合材料的磁性能和吸波性能。Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料由形貌均匀的Fe3O4@BaTiO3核壳结构复合粒子分散负载在RGO片层上组成。试样的磁滞回线表明复合材料具有超顺磁性。Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料具有优秀的吸波性能,当匹配厚度为4 mm时,复合材料在5.0 GHz处达到了最大吸收强度-38.2 dB,有效吸收频宽为4.4~5.6 GHz。同时,复合材料材料在1.5~5.5 mm厚度范围内的有效吸收带宽高达13.9 GHz,并且样品在整个厚度范围内对应的最大吸收损耗值都超过了-20 dB,材料在全频段均展现了很好的吸波性能。Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的宽频段... 

【文章来源】:南京理工大学江苏省 211工程院校

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 课题研究背景
    1.2 吸波材料概述
        1.2.1 吸波材料的吸波机理
        1.2.2 吸波材料的分类
        1.2.3 吸波材料研究进展
    1.3 石墨烯的研究概述
        1.3.1 石墨烯的结构和性质
        1.3.2 石墨烯的制备方法
        1.3.3 石墨烯的应用
        1.3.4 石墨烯在吸波材料中的应用
    1.4 本课题主要研究内容
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的制备">2 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的制备
    2.1 引言
    2.2 实验材料
        2.2.1 实验所用试剂
        2.2.2 实验和测试仪器
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的合成制备与分析">    2.3 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的合成制备与分析
        2.3.1 三步合成方案
        2.3.2 两步合成方案
    2.4 本章小结
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的性能表征">3 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的性能表征
    3.1 样品表征方法
    3.2 X射线粉末衍射分析
    3.3 扫描电镜分析
    3.4 透射电镜分析
    3.5 拉曼分析
    3.6 元素组成分析
    3.7 磁性能分析
    3.8 电磁参数及吸波性能分析
    3.9 本章小结
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的形成机理和影响因素的探究">4 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的形成机理和影响因素的探究
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的形成机理">    4.1 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的形成机理
    4.2 不同反应时间对复合材料形成的影响
    4.3 不同反应温度对复合材料形成的影响
    4.4 pH值对复合材料形成的影响
    4.5 表面活性剂对复合材料制备的影响
    4.6 本章小结
3O4@BaTiO3/RGO复合材料吸波机理及影响因素的探究">5 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料吸波机理及影响因素的探究
3O4@BaTiO3/RGO复合材料的吸波机理">    5.1 Fe3O4@BaTiO3/RGO复合材料的吸波机理
3O4/BaTiO3比对复合材料吸波性能的影响">    5.2 不同Fe3O4/BaTiO3比对复合材料吸波性能的影响
    5.3 不同RGO含量对复合材料吸波性能的影响
    5.4 本章小结
6 全文总结与展望
    6.1 全文总结
    6.2 展望
致谢
参考文献
附录


【参考文献】:
期刊论文
[1]石墨烯在电磁屏蔽与吸波材料方面的应用及研究进展[J]. 李友良,应淑妮,陈国贵.  新材料产业. 2013(09)
[2]石墨烯制备方法及研究进展[J]. 姜丽丽,鲁雄.  功能材料. 2012(23)
[3]航天用吸波材料的制备及研究进展[J]. 姚俊,王小强.  当代化工. 2012(02)
[4]结构型吸波复合材料研究进展[J]. 黄科,冯斌,邓京兰.  高科技纤维与应用. 2010(06)
[5]Synthesis of Fe3O4 nanoparticles by wet milling iron powder in a planetary ball mill[J]. Ding Chen, Song Ni, Zhenhua Chen Institute for Materials Research, Hunan University, Changsha 410082, China.  China Particuology. 2007(05)
[6]碳纤维吸波材料的研究进展[J]. 吴红焕,王晓艳,张玲,朱冬梅,周万城.  材料导报. 2007(05)
[7]吸波材料的吸波原理及其研究进展[J]. 赵灵智,胡社军,李伟善,何琴玉,陈俊芳,汝强.  现代防御技术. 2007(01)
[8]多壁碳纳米管电磁参数的研究和吸波性能模拟[J]. 廖宇涛,张兴华.  材料导报. 2006(03)
[9]电磁屏蔽与吸波材料[J]. 刘顺华,郭辉进.  功能材料与器件学报. 2002(03)

硕士论文
[1]FeNi/RGO纳米复合物的制备及其吸波性能的研究[D]. 孙晨.南京理工大学 2014
[2]石墨烯/磁性纳米复合材料的制备及吸波性能[D]. 李国显.南京航空航天大学 2012



本文编号:3158406

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