核心外结构纳米复合材料的制造和微波吸收特性 基于改性炭酸煤的纳米复合材料
Xiaomei Zhang1,2, Baitong Zhou3, Xiang Li1,2
1Luoyang Ship Material Research Institute, Luoyang 471003, China.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|June 27, 2023
概括
具有Fe-Co纳米晶体和改性煤的新型核心外纳米复合材料显示出优异的微波吸收. 优化在1200°C,这些材料为先进的电子对策提供了出色的介电和磁性损耗.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 吸收微波的材料对于电子对策至关重要.
- 开发高效材料需要了解介电和磁性损失机制.
- 核心外结构可以增强接口极化,以改善吸收.
研究的目的:
- 设计和制造新的Fe-Co纳米晶/FMA改性煤纳米复合材料.
- 研究碳化温度对材料性能和微波吸收的影响.
- 为了评估核心外纳米复合材料的微波吸收性能.
主要方法:
- 用甲基胺 (FMA) 修饰的炭化煤 (Coal-F) 涂覆的Fe-Co纳米晶体的制造.
- 利用迪尔斯-阿尔德反应在煤炭-F.F.中创建芳香片状结构.
- 高温处理 (碳化) 以优化石墨化和材料性能.
- 微形态,介电损失和磁性损失的表征.
主要成果:
- 核心外结构成功合成,增强了接口两极化.
- 在1200°C下对改性石的高石墨化产生了很好的介电损耗.
- 添加Fe-Co显著改善了纳米复合材料的磁性损失.
- 10%的CFC-1200/帕拉芬样本在6.25GHz和5毫米厚度时实现了-41.6dB的最小反射损失.
结论:
- 核心外纳米复合材料表现出介电和磁性损失机制的协同效应.
- 在1200°C的最佳碳化对于实现优越的微波吸收至关重要.
- 这些材料在电子对策和电磁波吸收方面具有很好的应用潜力.
关键词:
迪尔斯-阿尔德反应炭化炭炭化炭炭化炭炭化炭炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭化炭核心外结构 核心外结构微波吸收性能 微波吸收性能更多相关视频
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