【摘 要】
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伴随着5G信息时代到来,科技领域和军事领域发生了巨大的变革,为了适应当今社会发展需求,对新型电磁吸波材料提出了新的挑战,新型的电磁吸波材料应具备“质量轻、厚度薄、频带宽、吸收效果强”等特点。本文利用微米尺度的玻璃纤维(GFs)作为增强体,纳米尺度的碳纳米管(CNTs)、还原氧化石墨烯(RGO)和导电聚吡咯(PPy)作为吸收剂构筑碳纳米材料/GFs多尺度增强体。通过电泳沉积、层层自组装和原位聚合等方
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伴随着5G信息时代到来,科技领域和军事领域发生了巨大的变革,为了适应当今社会发展需求,对新型电磁吸波材料提出了新的挑战,新型的电磁吸波材料应具备“质量轻、厚度薄、频带宽、吸收效果强”等特点。本文利用微米尺度的玻璃纤维(GFs)作为增强体,纳米尺度的碳纳米管(CNTs)、还原氧化石墨烯(RGO)和导电聚吡咯(PPy)作为吸收剂构筑碳纳米材料/GFs多尺度增强体。通过电泳沉积、层层自组装和原位聚合等方法制备了碳纳米材料/GFs多尺度增强体,研究了CNTs/GFs多尺度增强体、RGO/GFs多尺度增强体和RGO/PPy/RGO/GFs多尺度增强体的微观结构及复合材料在X波段的介电及电磁吸波性能。本文主要研究内容及成果如下:通过电泳沉积法成功制备了CNTs/GFs多尺度增强体;通过SEM证明CNTs成功沉积到玻璃纤维的表面;通过调节工艺参数进行对CNTs/GFs多尺度增强体的微观形貌调控。随着CNTs浓度从0.5 g/L增加到1 g/L,CNTs/GFs多尺度增强体的面密度从1.38 mg/cm~2增加到4.04 mg/cm~2,但随着沉积时间和沉积电压增加,CNTs/GFs多尺度增强体的面密度先增加后减少。CNTs/GFs多尺度增强体复合材料的复介电常数的实部和虚部都随着CNTs的浓度增加而增加,但随着沉积时间和沉积电压增加先增加后减少。结合CNTs/GFs多尺度增强复合材料的反射损耗曲线,确定出当CNTs溶液浓度为1 g/L、沉积时间为4min、沉积电压为16 V时,CNTs/GFs多尺度增强复合材料具有最优异的电磁吸波性能,其最小反射损耗值(RL)为-69.3d B,有效吸收带宽(RL≤-10 d B)为3.2 GHz。通过层层自组装的方法成功制备了RGO/GFs多尺度增强体,研究了工艺参数对RGO/GFs多尺度增强体微观形貌的影响,GO的浓度和组装的次数增加能够提高RGO在GFs表面的负载量。通过Raman光谱验证了RGO/GFs多尺度增强体的还原程度随着还原时间增加而提高。随着GO的浓度、组装次数和化学还原时间的增加,RGO/GFs多尺度增强体复合材料的复介电常数的实部和虚部和介电损耗都增加。当GO浓度、组装次数和化学还原时间分别为4 mg/ml、6和95 min时,厚度为3.6 mm的RGO/GFs多尺度复合材料拥有最优的吸波性能,其有效带宽能够覆盖整个X波段。通过自组装法和原位聚合法相结合,成功制备了RGO/PPy/RGO/GFs多尺度增强体;通过傅里叶红外光谱和XPS验证了PPy成功聚合;PPy与RGO的相互协同效应可以使RGO/PPy/RGO/GFs多尺度增强体的复介电常数拥有优异的阻抗匹配和衰减特性。当RGO/PPy/RGO/GFs多尺度增强体复合材料厚度为4.3 mm,在频率为9.9 GHz时,其最小RL值为-55.8 d B,对应吸收带宽为4.2GHz。
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