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苹果和流化焦遗态的多孔碳基材料制备及吸波性能研究

发布时间:2021-12-31 00:12
  电磁干扰能够影响大型设备的使用寿命,精密仪器的准确运行。以及降低生物免疫力,引起基因突变和诱发癌症等疾病,对健康造成了严重的威胁。为解决以上电磁污染问题,需要研发和应用高性能的吸波材料。遗态多孔材料以其独特的结构和性能性已经受到了研究者的广泛青睐。遗态多孔结构同样具有研究潜力用于吸波材料,且目前只有少量报道。制备具有多孔结构的轻质、高性能吸波材料能够解决以往吸波材料密度大、制备过程复杂、成本高、有效吸波频段窄等问题。首先以生物质苹果为研究对象,通过化学气相沉积法制备了苹果遗态的多孔Si C材料。选取具有多孔结构的生物质为模板和碳源,通过调控工艺改变和组装所需的材质组分,制备出既具有生物质材料固有的多孔结构,又有人为赋予特性组分的高性能吸波材料。制备的多孔Si C材料具有与苹果相同的蜂窝状、相互连通的多孔结构。研究了多孔Si C的生长过程和影响因素,分析了通过调控化学环境,体系中第二元Si C原位自生的生长过程。利用热力学和动力学模拟以及理论计算,研究了原子尺度下的传质过程,验证了提出的生长机制的正确性。反应物Si:C质量比为6:1时制备的具有堆垛层错结构的双元Si C材料具有明显优于其... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:147 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

苹果和流化焦遗态的多孔碳基材料制备及吸波性能研究


吸波材料分类a)成型工艺和承载能力,b)损耗机制Fig.1-1ClassificationofWMwaveabsorbingmaterialsbasedondifferentmechanisma)

示意图,磁损耗,介电损耗,吸波材料


介电损耗型电介质型介质极化弛豫损耗吸收电磁波磁损耗型损耗机理主要为铁磁共振吸收,以自然共振、涡流损耗、磁滞损耗等吸收电磁波-1 吸波材料分类 a) 成型工艺和承载能力,b) 损耗机制cation of WM wave absorbing materials based on different meolding process and carrying capacity, b) loss mechanism料的发展,为提高材料的吸波性能,拓宽满足应用研究者通常通过将上述几种吸波机制整合到一种材根据其结构分为以下四种类型[58]。型材料与磁损耗材料以物理混合的方式混合制备吸波波材料的示意图。介电损耗和磁损耗材料之间没有。

晶体形态,吸波材料,结构示意图,复合物


图 1-3 涂覆型吸波材料的结构ic illustration of the structure of the物型具有理想的晶体形态的同时可美结合[61-65]。在外加电磁场的引起电荷的重新分布和多重界种典型的异质结构复合物示意构复合物。异质结构复合物一材料具有更好的电磁性能,例损耗值等,提高吸波性能。

【参考文献】:
期刊论文
[1]纳米二氧化锰散射截面对炭黑电磁性能的影响[J]. 段玉平,张昕,冀志江,刘顺华.  材料科学与工艺. 2008(06)

博士论文
[1]微纳枝状铁系材料的电化学还原制备及其吸波性能研究[D]. 于振兴.哈尔滨工业大学 2016
[2]Fe3O4基磁性材料的制备及其复合薄膜电磁性能研究[D]. 李雪爱.哈尔滨工业大学 2011
[3]遗态功能复合材料的制备及电磁性能研究[D]. 刘庆雷.上海交通大学 2009

硕士论文
[1]钛合金表面复合涂层制备及吸波性能研究[D]. 黄兴林.哈尔滨工业大学 2011



本文编号:3559242

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