[發明專利]一種RGO/BaFe12O19/CoFe2O4復合粉體及制備方法在審
| 申請號: | 201511017114.8 | 申請日: | 2015-12-29 |
| 公開(公告)號: | CN105645479A | 公開(公告)日: | 2016-06-08 |
| 發明(設計)人: | 楊海波;葉婷;林營;朱建鋒;王芬 | 申請(專利權)人: | 陜西科技大學 |
| 主分類號: | C01G51/00 | 分類號: | C01G51/00;H05K9/00 |
| 代理公司: | 西安通大專利代理有限責任公司 61200 | 代理人: | 安彥彥 |
| 地址: | 710021 *** | 國省代碼: | 陜西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 rgo bafe sub 12 19 cofe 復合 制備 方法 | ||
技術領域
本發明屬于材料科學領域,涉及一種RGO/BaFe12O19/CoFe2O4復合粉體及制備方法。
背景技術
吸波材料能吸收投射到它表面的電磁波能量,并通過材料的損耗轉變為熱能的一類功能 材料。工程應用上除要求在較寬頻帶內對電磁波具有高的吸收率外,還要求材料具有重量輕、 耐溫、耐濕、抗腐蝕等性能。現在,吸波材料的應用已遠遠超出軍事隱形和反隱形、對抗和 反對抗范圍,更廣泛地應用在人體安全、防護、微波暗室消除設備、通訊及導航系統的電磁 干擾、安全信息保密、改善整機性能、提高信噪比、電磁兼容,以及波導或同軸吸收元件等 許多方面。鐵氧體吸波材料是研究較多而且比較成熟的吸波材料,由于在高頻下有較高的磁 導率,而且電阻率也較大,電磁波易于進入并快速衰減,被廣泛地應用在雷達吸波材料領域 中。在眾多吸波材料中,鐵氧體由于具有吸收強、吸收頻帶寬、成本低廉、制備工藝簡單等 優點外,還因為其較好的頻率特性,適合制作匹配層,而具有良好的應用前景。尖晶石結構 的CoFe2O4是一種重要的鐵酸鹽,具有亞鐵磁性,被廣泛用于許多領域,如鐵磁流體,磁藥物 傳輸,磁高密度信息存儲引起了人們的關注。BaFe12O19由于原材料來源豐富、分散性好、成 本低廉和優良的電磁特性(磁損耗和電損耗)而使其成為很有發展前途的吸收劑。但是仍然 存在吸收頻段窄,吸波效率低等缺點,因此對含有鋇鐵氧體的復合吸波材料的研究有著積極 的意義。鐵氧體吸波材料在高頻段由于磁化率的減少,吸波性能降低,吸波頻段變窄,一般 采用復合材料和熱處理工藝來彌補其不足。石墨烯(RGO)具有獨特的單原子層二維晶體結 構,它集多種優異特性于一身,如低密度、超高的載流子遷移率、電導率、熱導率、強度等, 并且具有良好的導電性。研究表明,還原石墨烯氧化物中殘余的缺陷和基團不僅可以提高其 阻抗匹配特性,也能使其迅速轉變到費米能級狀態,還可發生缺陷的極化弛豫和基團的電子 偶極弛豫,這些均有利于散射和吸收電磁波。以石墨烯為基體研制具有更加優異性能的復合 吸波材料,實現吸波材料“薄、寬、輕、強”的總目標,對軍事和民用領域吸波材料的發展具 有重要的經濟效益及社會效益。但石墨烯優異的導電性以及鐵氧體良好的磁性能使其阻抗匹 配特性差,單獨使用時吸波性能較差,通過將不同類型的吸波材料復合,改善阻抗匹配特性 是一種有效的提高其吸波性能的方法。
發明內容
本發明的目的在于提供一種RGO/BaFe12O19/CoFe2O4復合粉體及制備方法,該復合粉體 的反射損耗可達到-20~-36dB,并且制備方法簡單。
為實現上述目的,本發明采用如下的技術方案:
一種RGO/BaFe12O19/CoFe2O4復合粉體,該復合粉體的反應合成表達式為 RGO/xBaFe12O19/(1-x)CoFe2O4,其中x為0.6~0.9。
該復合粉體的反應合成表達式為RGO/xBaFe12O19/(1-x)CoFe2O4,其中x為0.7~0.9。
該復合粉體的反應合成表達式為RGO/xBaFe12O19/(1-x)CoFe2O4,其中x為0.8~0.9。
一種RGO/BaFe12O19/CoFe2O4復合粉體的制備方法,包括以下步驟:
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