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传统的单一类型吸波材料在当代的电磁波污染环境中的逐渐不再适用,而通过多种吸波材料组合形成新型复合材料具有多种吸波机制协同作用的优点,具有更强的吸波能力,且能适应各种复杂环境,是当代吸波材料的主要研究方向。具有优良的电热性能、力学性能等优点的石墨烯是当今材料研究的热点,石墨烯的高导电性使其在理论上是一种有巨大潜力的吸波材料。将其与磁导率很大的磁性金属材料复合后可改善石墨烯的阻抗匹配,并使多种损耗机制协同作用,是一种很有前景的吸波材料。本文利用一步水热法将Ni系磁性金属及合金还原生长在物理法制备的石墨纳米片上,并研究工艺条件(成分组成、水热温度和水热时间)对Ni系磁性金属及合金形貌以及吸波性能的影响,以此筛选出吸波性能最优的工艺。水热温度和水热时间对Ni系磁性金属及合金的微观尺寸具有正相关作用。在实验过程中发现Fe比Ni更难沉积,在Ni-Fe-P合金中无法灵活的控制Ni与Fe的成分比例,而Co与Ni的沉积效率相近,在Ni-Co-P合金中可以灵活控制Ni与Co的成分比例,所以论文对成分组成对Ni-Co-P合金/石墨纳米片的形貌以及吸波性能的影响进行了详细讨论,发现在Ni-Co-P合金中,Ni促进晶体形核,Co促进晶体长大。在三种Ni系磁性金属改性后的复合材料中最优工艺下的Ni-Co-P合金/石墨纳米片的最小反射损耗值最小,在1.5 mm厚度下具有-57.8 d B的最小反射损耗;最优工艺下的Ni-Fe-P合金/石墨纳米片的有效吸收带宽最宽,在1.5 mm的厚度下达到5.0 GHz。论文从热力学以及动力学的角度对磁性金属及合金的沉积机理进行了讨论。在热力学上分析了Fe、Co、Ni三种磁性金属的沉积难易程度,由于Ni的还原电位较高,最容易沉积;而Fe的还原电位最低,还原驱动力很低,最难沉积;Co的沉积难度介于Ni与Fe之间,Co与Ni同时存在时,Ni促进晶粒形核,Co促进晶粒长大。在动力学上解释了磁性金属及合金随温度和时间的增长而变大的现象。