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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。
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关键词
复合材料
微波吸收性能
水热法
cofe
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(
2
)
o
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4
)纳米粒子
黄麻纤维
cofe
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2
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(
4
)/多孔碳
原文传递
题名
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
郭芳
陈勇强
机构
晋中学院化学化工系
出处
《材料研究学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期302-312,共11页
基金
山西省高校科技创新项目(2019L0883)
山西省“1331工程”重点创新团队(PY201817)
晋中学院“1331工程”重点创新团队(jzxycxtd2019005)。
文摘
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。
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
Keywords
c
o
mp
o
sites
micr
o
wave
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o
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perf
o
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hydr
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thermal
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_
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2
)
o
_
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4
)nan
o
particles
jute
fiber
cofe
_
(
2
)
o
_
(
4
)/
porous
carbon
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
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
李万喜
杜意恩
郭芳
陈勇强
《材料研究学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
2
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
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