版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、本論文主要研究的是一種具有吸波性能的復合材料,在實驗過程中,使用碳納米管、活性炭為化學鍍的基體,對其進行一系列改性處理,然后對其進行化學鍍,旨在制備出一種吸波性能優(yōu)異、吸收頻帶寬、密度小、質(zhì)量輕的新型吸波材料。 實驗中,對碳納米管、活性炭的純化處理、氧化處理及敏化、活化處理進行了大量的實驗,從而找出了一種比較理想的預處理方法:即先對碳納米管進行研磨,接著在NaOH溶液中進行純化,在濃硝酸溶液、Fenton試劑中進行氧化,最后采用
2、敏化活化一步法完成化學鍍前的預處理。在選擇鍍液組成時,采用了單因素實驗方法進行了一系列的實驗,找出了較好的化學鍍液配方:CoSO<,4>·7H<,2>O,25~30g/L;NaH<,2>PO<,2>·H<,2>O,25~30g/L;Na<,3>C<,6>H<,5>O<,7>·2H<,2>O,45~55g/L;NH<,4>Cl,25~30 g/L;NH<,4>·H<,2>O、CH<,3>COOH,適量;陰離子表面活性劑,痕量;具體的施鍍條
3、件為:溫度80±2℃:攪拌速度為中速;pH值為9.80±0.50。 從TEM圖中看出:碳納米管、活性炭的表面已鍍覆上較為均勻的金屬鍍層。從紅外光譜圖中看出:在鍍前的預處理以及鍍后的熱處理過程中碳納米管的結構并沒有發(fā)生變化。對樣品的電磁參數(shù)及吸波性能的研究表明:碳納米管的匹配厚度經(jīng)計算為3.5ram,在整個頻率范圍內(nèi)反射損耗呈現(xiàn)出減小的趨勢,吸收峰出現(xiàn)在17GHz左右,最大反射損耗為-11.28dB?;瘜W鍍鈷碳納米管的吸波性能隨著
4、匹配厚度的增大,吸收峰向低頻方向移動,在匹配厚度d<,m>=9mm時,樣品最大反射損耗達-30.92dB,對應的匹配頻率f<,m>=10.99GHz,R<-5 dB的頻寬為2.7 GHz,R<-10 dB的頻寬為1.4GHz?;瘜W鍍鎳碳納米管的吸波性能隨著匹配厚度的增大,吸收峰并沒有發(fā)生移動,在匹配厚度d<,m>=002mm時,樣品最大反射損耗達一11.40dB,對應的匹配頻率f<,m>=15.6GHz,而且在整個頻率范圍內(nèi),反射損耗均
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于鐵氧體與鍍鎳碳納米管微波吸收性能研究.pdf
- 碳納米管的分散性以及管外鍍鎳的微波吸收性能研究.pdf
- 定向碳納米管的制備及碳納米管雷達波吸收性能研究.pdf
- 多壁碳納米管表面改性及其微波吸收性能研究.pdf
- 碳納米管表面化學鍍Co的研究.pdf
- 碳納米管復合材料微波吸收性能的模擬計算及其優(yōu)化.pdf
- 多壁碳納米管-雙馬來酰亞胺復合材料微波吸收性能的研究.pdf
- 單壁碳納米管低能區(qū)光吸收性質(zhì)研究.pdf
- 活性炭及改性碳納米管催化臭氧降解亞甲基藍.pdf
- 氯氣在活性炭、炭分子篩和碳納米管上的吸附性能研究.pdf
- 多孔炭的制備及微波吸收性能的研究.pdf
- 碳納米管表面化學鍍鎳及其混雜增強鋁基復合材料研究.pdf
- 碳納米管一步活化法化學鍍銅
- 碳納米管氫等離子體的微波吸收機理研究.pdf
- 利用層層組裝技術制備碳納米管微波吸收膜.pdf
- 石墨表面原位催化生長炭納米纖維及其微波吸收性能研究.pdf
- 碳納米管材料的微波吸收機理研究.pdf
- 碳納米管的化學修飾及其性能研究.pdf
- 碳納米管磁化氫等離子體的微波吸收特性研究.pdf
- 聚苯胺納米管-活性炭復合電極及其電容脫鹽研究.pdf
評論
0/150
提交評論