等离子体快速制备中间相炭微球磁性复合材料及其吸波性能研究.pdf
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1、第 卷第 期 年 月应 用 化 工 .收稿日期:修改稿日期:基金项目:国家自然科学基金重大研究计划()作者简介:吴延龙()男黑龙江牡丹江人高级工程师主要从事等离子体特种推进技术研究 电话:.通信作者:孔春才()男副教授博士生导师主要从事化工新材料开发和应用研究 电话:.等离子体快速制备中间相炭微球磁性复合材料及其吸波性能研究吴延龙白一鸣杨志懋孔春才(.中国空间技术研究院北京.西安交通大学 物理学院陕西 西安)摘 要:利用高温等离子体一步快速制备了中间相炭微球()负载的磁性纳米颗粒复合材料磁性纳米颗粒生在 表面在.厚度为.时该复合材料最佳反射损耗值可达 .当厚度降至.时材料最佳反射损耗值为.有效
2、吸收带宽拓宽为.(.)结果表明通过等离子快速高效制备纳米复合吸波材料具备可行性关键词:等离子体中间相炭微球磁性纳米颗粒电磁波吸收中图分类号:文献标识码:文章编号:()(.):().(.).:等离子体能够产生高能电子、离子、自由基、激发态分子等具有反应活性的粒子这些活性物质可在极短的时间内与反应物发生反应促进材料合成和改性 气体电弧法作为等离子体技术的一种由于工艺参数易调控、产物生长速度快、晶化程度高等优点在碳纳米材料的合成与改性领域研究受到越来越多关注 此外等离子体还可以将化合态金属元素还原成单质碳基磁性材料成为轻质、高效电磁波吸收材料重要研究对象 本文通过等离子体快速制备了中间相炭微球()复
3、合磁性纳米颗粒分析了不同配比下复合材料的微观形貌和成分特征并研究了其吸波性能 实验部分.试剂与仪器 无水氯化铁、硝酸钴均为分析纯中间相炭微球上海卜微应用材料技术有限公司生产的生料实验用水均为去离子水第 期吴延龙等:等离子体快速制备中间相炭微球磁性复合材料及其吸波性能研究 扫描电子显微镜 射线衍射仪 射线光电子能谱仪 激光拉曼谱仪 磁学测量系统 矢量网络分析仪.实验平台搭建等离子体实验平台示意图见图 主要包括等离子体产生系统和水冷装置 等离子体产生系统由阴极碳棒、阳极铜板、供气装置、供电装置以及电子计时器组成 通电后氩气在阴极处被电离产生等离子体通过改变电流大小、氩气流速等参数可调整等离子体作用
4、效果 实验用电子计时器控制等离子体作用时长以满足不同的实验要求图 复合材料制备流程()及等离子体实验平台示意图().()().材料制备称取 份样品分别为:.()质量比 .质量比 .()质量比 将 加入至一定比例的超纯水中使用超声清洗器使 在超纯水中均匀分散 然后将 份样品中的金属盐加入至相对应的 与水的混合物中使用磁力搅拌器搅拌 至均匀 搅拌均匀后将混合物迅速移入塑料试管中用液氮将其快速冷却至固态 再使用冷冻干燥机进行干燥干燥时间 将干燥好的粉末称量若干份每份 分次通过等离子体作用将氩气的流速设定为 /电流大小设置为 作用时间为 使、磁性纳米颗粒在 表面生长 将 种样品分别命名为、.吸波性能研
5、究吸波性能的测试样品由 的石蜡与 的原样品复合制备而成使用矢量网络分析仪测试其吸波性能 矢量网络分析仪所测试出的原始数据为样品的复介电常数(实部和虚部分别为 和)及复磁导率(实部和虚部分别为 和)通过公式()和()计算出介电损耗正切()和磁损耗正切():/()/()通过公式()和()可计算出样品的反射损耗:()()式中 反射损耗 吸波材料的输入阻抗 自由空间的波阻抗用反射损耗来评价吸波材料的吸波性能 当 时表明吸波材料已经可以吸收 应用化工第 卷以上的电磁波能量将所对应的电磁波吸收频段称为有效吸收带宽 结果与讨论.复合材料的形貌表征样品 表征结果见图 图中大片状为基底其表面生长的球型小颗粒为、
6、磁性颗粒 由图 可知 样品中的磁性颗粒数目较少尺寸较大且大都为不规则形状的块体可能是在制备过程中 对还原出的、颗粒产生了一定的包覆作用由图 和图 可知单一磁性组分的样品、颗粒以球形颗粒的形式生长并且颗粒尺寸也比较均匀图 负载磁性纳米颗粒的.复合材料的结构和组分分析.利用 对样品进行物相分析结果见图 图 负载磁性纳米颗粒的.由图 可知 的.和.处第 期吴延龙等:等离子体快速制备中间相炭微球磁性复合材料及其吸波性能研究的衍射峰对应于 的()和()晶面()由图 可知 的.附近的衍射峰分别对应于 的()()()()()晶面()这可能是由于实验过程处于空气气氛导致金属纳米颗粒发生了一定程度的氧化 的衍射
7、图样(图)中.的特征峰对应于 的()晶面()表明该样品中还原出了单质 但衍射图样中仍有 的特征衍射峰再次表明 存在一定的氧化现象 的衍射图样(图)中在.的特征峰分别对应 的()()()晶面()表明该样品中成功还原出了单质 且未发现 的氧化物的特征峰表明 没有氧化现象或氧化现象极小.图 为不同组分的 负载磁性纳米颗粒的 图 负载磁性纳米颗粒的.由三个样品的全谱(图)可知 和 的峰强相对 和 明显微弱 由 谱(图)可知.和 分别对应 和 键由 谱中(图)可知 对应 键与 精细谱中所显示的结果一致表明碳材料中有 与 的键合 对于 与 谱(图、)图谱中几乎没有明显的峰型表明可识别到的 与 含量极低可能
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