期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
CoFe_(2)O_(4)-Co_(3)Fe_(7)纳米粒子及CoFe_(2)O_(4)/多孔碳的制备及其电磁性能研究 被引量:2
1
作者 李万喜 杜意恩 +1 位作者 郭芳 陈勇强 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期302-312,共11页
在5%H_(2)+95%N2气氛下,还原Co Fe_(2)O_(4)纳米粒子制备了Co Fe_(2)O_(4)-Co_(3)Fe_(7)纳米粒子;以焙烧黄麻纤维得到的多孔碳纤维为碳源用水热法将Co Fe_(2)O_(4)纳米粒子负载到多孔碳中,制备出Co Fe_(2)O_(4)/多孔碳。使用X射线衍射... 在5%H_(2)+95%N2气氛下,还原Co Fe_(2)O_(4)纳米粒子制备了Co Fe_(2)O_(4)-Co_(3)Fe_(7)纳米粒子;以焙烧黄麻纤维得到的多孔碳纤维为碳源用水热法将Co Fe_(2)O_(4)纳米粒子负载到多孔碳中,制备出Co Fe_(2)O_(4)/多孔碳。使用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、拉曼光谱仪、同步热分析仪等手段对材料进行表征,并使用矢量网络分析仪测量了复合材料的电磁参数和微波吸收性能。结果表明,Co Fe_(2)O_(4)-Co_(3)Fe_(7)纳米粒子和Co Fe_(2)O_(4)/多孔碳的微波吸收性能明显优于Co Fe_(2)O_(4)纳米粒子。Co Fe_(2)O_(4)-Co_(3)Fe_(7)纳米粒子的有效频宽(反射损耗<-10 d B的频率宽度)可达4.8 GHz。Co Fe_(2)O_(4)/多孔碳的有效频宽可达6 GHz,覆盖了整个Ku波段(12~18 GHz)。这些材料优异的微波吸收性能,可归因于合适的介电常数、大的介电损耗、多孔结构以及介电损耗和磁损耗的协同作用。 展开更多
关键词 复合材料 微波吸收性能 水热法 cofe_(2)o_(4)纳米粒子 黄麻纤维 cofe_(2)o_(4)/多孔碳
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部