蔓延燃烧法合成纳米钡铁氧体及其吸波性能研究

来源 :第十七届全国高技术陶瓷学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiangxuehai0726
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用自蔓延燃烧法制备出纳米级铁氧体BaFe13O14,并应用X射线衍射仪、扫描电镜、激光粒度分析仪等对产物的晶体结构、微观形貌和粒度分布进行了表征分析.实验结果表明合成产物纯度很高,属六角晶系磁铅型晶体结构,颗粒尺寸在50nm以内.为进一步解析其吸波能力,利用矢量网络分析仪测试粉体在2~18GHz的电磁参数,计算得到介电损耗和磁损耗角的正切值,据此分析了电磁吸波机理;利用北京理工大学电子工程系设计的8 mm波(约36 GHz)衰减率测试系统检测了纳米钡铁氧体在高频段的反射、透射特性.结果证实纳米钡铁氧体在厘米波和毫米波段均具有较好的吸波效能,在隐身涂层与军事伪装材料设计中具有潜在应用价值.
其他文献
以制备高温金属相变储热胶囊为目标,提出一种新型镀铬方法实现金属相变材料铜球的封装,并对获得的核壳结构相变储热胶囊进行差示扫描量热分析(DSC)和热循环试验.结果表明,铬层致密,厚度均匀,与铜球结合紧密,厚度达到100 μm;铜球胶囊的相变温度和相变潜热分别为1075℃和153 J/g.另外,研究了铬层的电化学沉积机理,并分析了胶囊在热循环中破裂的原因,若使铜球胶囊完整,应增强铬镀层的抗氧化性、增加
对比研究了乳清蛋白质和蛋清蛋白质在相同固相含量时发泡制备出的泡沫陶瓷的孔隙结构和性能的差别.并研究了混合使用蛋清蛋白质和乳清蛋白质发泡制备出的泡沫陶瓷孔隙结构和性能.结果表明:蛋清蛋白质制备出的泡沫陶瓷多为闭孔,乳清蛋白质制备出的泡沫陶瓷多为开孔且孔径明显大于蛋清蛋白制品.但采用乳清蛋白制备出的泡沫陶瓷孔形状不规则,且制品出现分层结构.研究发现可以通过调节蛋清蛋白质和乳清蛋白质的比例进而控制制品的
以蒙脱石(MMT)和聚羧酸系减水剂(PC)为对象,研究了MMT与PC的吸附行为,以期为混凝土行业中解决粘土的干扰问题提供解决思路.结果表明,MMT与PC有强烈的吸附作用,PC部分插层到MMT的(001)晶面间隙中,使晶面间距增大.常温下PC在MMT上的饱和吸附量为0.4 g/g,这种吸附是表面吸附作用与分配作用共同作用而以分配作用为主导的结果.当pH值从7.1变化到11.5时,饱和吸附量呈下降的趋
采用溶胶凝胶法制备了Er3+掺杂上转换材料与TiO2复合光催化剂,研究了上转换溶胶与TiO2溶胶复合、上转换荧光粉与TiO2纳米粉复合、上转换溶胶包覆TiO2纳米粉以及TiO2溶胶包覆上转换荧光粉的光催化性能,确定了最佳复合方式.采用XRD、SEM、荧光光谱仪、紫外,可见漫反射和可见分光光度计等测试手段对样品进行测试表征.结果表明,Er3+掺杂上转换材料与TiO2复合光催化剂能够在可见光下实现光催
利用原位还原法制备了铂、石墨烯双掺的钼酸铋复合光催化剂.结果表明,铂、石墨烯协同作用下可以将钼酸铋的可见光光催化活性提高4倍.铂与石墨烯对钼酸铋进行双掺提高光催化活性的机理是在界面形成电子相互作用,利用贵金属富集电子,石墨烯改变钼酸铋的平带电位,并利用石墨烯快速传输载流子,进一步促进光生载流子的传输及分离,从而大幅度的提高光催化效率.
制备了全氟丁基磺酸钾改性的MCM-41介孔材料(简写为PPFBS/MCM-41),研究了水解时间对介孔结构有序程度的影响规律,并考察了PPFBS/MCM-41介孔材料的热分解性能.XRD和TEM结果表明,MCM-41孔与孔的层间距为4.193 nm.孔道的心-心间距为4.842 nm.随着水解时间的增加,介孔材料的六方有序程度明显提高,水解时间为6h时可获得优异的MCM-41介孔材料.TEM结果表
采用溶胶-凝胶法和浸渍提拉工艺,在AZ31镁合金表面制备了厚度约为1.00μm、均匀且无裂纹的45S5玻璃陶瓷涂层,并对镁合金基体和涂层试样的耐蚀性、亲水性和生物相容性进行了研究.结果表明,玻璃陶瓷涂层可显著提高镁合金在模拟体液中的耐蚀性能.玻璃陶瓷涂层试样的水接触角从80.4°下降到16.6°,其亲水性显著提高,经体外细胞增殖试验,玻璃陶瓷涂层试样表面的MG63细胞密度明显高于镁合金基体,培养7
设计了一种在BCP(Biphasic calcium phosphate,BCP)材料表面化学键合RGD的方法,进一步增强BCP生物陶瓷材料的生物相容性.本方法通过用草酸溶液对由β-磷酸三钙(β-TCP)和羟基磷灰石(HA)(初始质量比为65∶35)为原料烧结制备的BCP生物陶瓷片进行处理,在其表面形成羧基,然后再通过EDC-NHS化学键合法在羧基化的BCP生物陶瓷的表面修饰有机多肽RGD.红外光
将海藻酸钙微囊包封的小鼠成骨前体细胞与磷酸钙骨水泥复合,植入裸鼠背部皮下,分别在术后4周和8周进行大体观察、样本组织学观察和环境扫描电镜观察,研究材料的生物相容性、在动物体内的降解过程和新骨生成情况.结果表明:微囊化成骨前体细胞/磷酸钙骨水泥复合材料在动物体内具有较快的降解速度,植入8周后其在裸鼠皮下可以形成层板样矿化结构,微囊化细胞在材料内部具有一定的原位成孔能力,且有组织细胞长入材料内部.证实
分别采用熔接瓷熔接以及树脂水门汀粘接的方法,研究了氧化锆陶瓷与二硅酸锂玻璃陶瓷结合的剪切强度,实验中针对氧化锆进行了不同方法的表面处理,包括抛光、氧化铝喷砂及施加二氧化硅涂层等.实验结果表明:对氧化锆陶瓷表面进行氧化铝喷砂,并利用熔接瓷对氧化锆陶瓷与二硅酸锂玻璃陶瓷熔接所得试样的剪切强度最高,平均可达44.7MPa;采用树脂粘接时,氧化锆表面施加二氧化硅涂层对粘接强度的提高有明显的作用.