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CoFeCu-ZIF衍生材料的制备及吸波性能研究
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作者 刘瑞林 刘容含 +7 位作者 肖立嵘 倪翠 杨凡 侯传信 杨晓阳 张玉平 杜伟 解秀波 《材料研究与应用》 2025年第1期82-90,共9页
随着科技的迅速发展,电子产品的广泛应用引发了电磁干扰问题,从而影响了人类健康及精密仪器的正常运行,尤其是对国防军工领域的对信息安全构成了严重威胁。金属有机框架(MOF)衍生碳基复合材料因制备简单、力学性能稳定、质量轻、金属配... 随着科技的迅速发展,电子产品的广泛应用引发了电磁干扰问题,从而影响了人类健康及精密仪器的正常运行,尤其是对国防军工领域的对信息安全构成了严重威胁。金属有机框架(MOF)衍生碳基复合材料因制备简单、力学性能稳定、质量轻、金属配位点丰富等特点,成为备受关注的多损耗机制吸波材料。然而,MOF衍生物的吸波性能目前仍有较大的提升空间。针对这一问题,采用简单的沉淀析出法和煅烧工艺,制备了不同结构的CoFe-ZIF、CoCu-ZIF和CoFeCu-ZIF衍生材料。通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对制备材料的物相、形貌及结构进行了表征。结果表明,MOF衍生材料具有六面体或八面体结构,并且其内部存在大量不规则孔洞,这有利于电磁波的衰减。通过调控Fe及Cu金属离子的配位方式,可显著改善衍生材料的吸波性能。吸波性能测试结果表明:CoCu-ZIF样品的最大吸收带宽(EAB)达到了6.3 GHz(厚度1.2 mm),最小反射损耗(RLmin值)达到了-20.98 dB(厚度1.5 mm),展现出优异的吸波性能;CoFeCu-ZIF样品的EABmax达到了3.36 GHz(厚度2.4 mm),RLmin值为-19.18 dB(厚度4.2 mm),并且在阻抗匹配性能方面表现最佳。通过探索Fe和Cu离子对材料物相及形貌的影响,揭示了MOF衍生材料的吸波性能的变化规律,为MOF体系的系统优化及吸波性能提升提供了新的研究方向。 展开更多
关键词 金属有机框架 MOF衍生碳 电磁波吸收 反射损耗 阻抗匹配 吸收带宽 复合材料 性能调控
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乙炔等离子体法制备Mg-Al纳米颗粒及其储氢性能研究
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作者 解秀波 徐丽 +1 位作者 刘彤 李星国 《智能电网》 2016年第11期1109-1112,共4页
镁基储氢材料的理论储氢容量高(7.6wt%H2),被认为是最具应用前景的储氢材之一。为发展电网氢储能用储氢材料以解决可再生能源发电的随机性和间歇性对电网产生的冲击,采用乙炔等离子体法制备Mg50Al50/C纳米颗粒,重点研究碳层及Al催... 镁基储氢材料的理论储氢容量高(7.6wt%H2),被认为是最具应用前景的储氢材之一。为发展电网氢储能用储氢材料以解决可再生能源发电的随机性和间歇性对电网产生的冲击,采用乙炔等离子体法制备Mg50Al50/C纳米颗粒,重点研究碳层及Al催化剂的引入对于 Mg 纳米颗粒尺寸及其储氢性能的影响。研究表明,乙炔等离子体法制备的 Mg 纳米颗粒尺寸主要分布在30~40 nm处,平均颗粒尺寸只有33 nm,同时添加的碳及Al催化剂抑制了颗粒表面的氧化,使吸放氢动力学明显提高。 展开更多
关键词 乙炔等离子体 储氢性能 吸氢动力学
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Mg-Ti-Cr复合纳米颗粒的制备及其储氢性能
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作者 马秀娟 徐丽 +2 位作者 解秀波 刘彤 李星国 《智能电网》 2017年第3期225-230,共6页
利用氢气等离子体法成功制备Mg纳米颗粒和Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr复合纳米颗粒,然后球磨混合Mg和Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr得到Mg-5wt.%(Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr)复合纳米颗粒样品。其中Mg颗粒的平均粒径为166 nm,Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr颗粒尺寸... 利用氢气等离子体法成功制备Mg纳米颗粒和Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr复合纳米颗粒,然后球磨混合Mg和Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr得到Mg-5wt.%(Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr)复合纳米颗粒样品。其中Mg颗粒的平均粒径为166 nm,Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr颗粒尺寸大约为15 nm并均匀地镶嵌在Mg颗粒表面。该复合纳米颗粒在623 K下,5 min内吸氢量达到4.6wt.%;573 K时,5 min内吸氢4.0 wt.%。673 K时,放氢速率较快,5 min内放氢量达到5.1 wt.%。其吸氢激活能为48.5 kJ/mol,Cr_(1.8)TiH_(5.3)-Cr纳米颗粒的添加以及Mg颗粒尺寸的纳米化效应在一定程度上降低了吸氢激活能,改善了其吸氢动力学性能。 展开更多
关键词 Mg-Ti-Cr复合纳米颗粒 储氢 激活能 氢气等离子体金属反应法
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