核壳结构ZnFe2O4@C/RGO复合材料的制备及吸波性能研究

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本文以制备出“厚度薄、质量轻、吸收频带宽、吸收能力强”吸波材料为目的,通过构造特殊的结构来提升材料的吸波性能。通过软模板水热法成功制备出具有空心结构的ZnFe2O4,研究其吸波性能;将空心ZnFe2O4与间苯二酚进行碳化还原包覆,构造成具有核壳结构的空心ZnFe2O4@C复合材料,并研究其包覆前后的吸波性能变化;选取吸波性能优异的空心ZnFe2O4@C复合材料与具有较好介电损耗的石墨烯进行复合,构造三维导电网状结构,并研究其吸波性能。主要结论如下:(1)以聚乙二醇作为软模板,采用水热法成功合成出了具有空心结构的ZnFe2O4纳米颗粒。空心ZnFe2O4的形成是因为采用了聚乙二醇作为软模板,使得细小的ZnFe2O4颗粒有序地自组装成具有空心结构的ZnFe2O4。研究结果表明:所制备的空心ZnFe2O4的粒径约为100 nm,分散性良好。且具有优异的吸波性能,具体表现在:当样品的匹配厚度为2.7 mm时,在12.5 GHz处获得最小的反射损耗(-42.2 dB);而当匹配厚度为3.0 mm时,反射损耗值低于-10 dB的频带最宽,为2.8 GHz(10.513.3 GHz)。(2)以间苯二酚为碳源,对空心ZnFe2O4进行碳包覆,成功制备合成了具有核壳结构的空心ZnFe2O4@C复合材料(空心ZnFe2O4为核,C为壳)。研究结果表明:相较于空心ZnFe2O4,空心ZnFe2O4@C的吸波性能更加优异。空心ZnFe2O4@C在厚度为2.0 mm、频率为15.4 GHz处取得最小反射损耗值(-51.4 dB);而当厚度为2.2 mm时,反射损耗值低于-10 dB的频带最宽,为4.10 GHz(12.616.7 GHz)。(3)采用水热法成功制备出了空心ZnFe2O4@C/RGO复合材料,并对空心ZnFe2O4@C和RGO质量比做了一定的探究。研究结果表明:空心ZnFe2O4@C和RGO质量比为10:1时,所制备的的复合材料综合吸波性能最佳,当厚度为1.9 mm时,在频率为10.7 GHz处取得最小反射损耗值(-44.4 dB),反射损耗值低于-10 dB的频带为2.9GHz(9.512.4 GHz)。
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