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以中空多孔碳纤维为主体的轻质吸波材料吸波性能研究 被引量:28
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作者 谢炜 程海峰 +2 位作者 楚增勇 陈朝辉 周永江 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期320-324,共5页
根据阻抗匹配原理和电磁波传播规律,以中空多孔聚丙烯腈(PAN)碳纤维为主要吸收剂,分别添加以炭黑、碳纤维和羰基铁粉为吸收剂的匹配层,制备了双层轻质雷达吸波材料,并考察了其吸波性能.结果表明,双层结构设计和不同吸收剂的复合对提... 根据阻抗匹配原理和电磁波传播规律,以中空多孔聚丙烯腈(PAN)碳纤维为主要吸收剂,分别添加以炭黑、碳纤维和羰基铁粉为吸收剂的匹配层,制备了双层轻质雷达吸波材料,并考察了其吸波性能.结果表明,双层结构设计和不同吸收剂的复合对提高材料的吸波性能起着重要的作用.以羰基铁粉作吸收剂的匹配层比以炭黑和碳纤维作吸收剂的匹配层对提高以中空多孔碳纤维吸波材料的吸波性能更为显著.所制备的材料在厚度为2.90mm,密度为1.28g/cm^3时,在4-18GHz频率范围内反射率≤-8dB的带宽为11.42GHz,反射率≤-10dB的带宽为10.90GHz. 展开更多
关键词 中空多孔碳纤维 吸波材料 吸波性能
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短切中空多孔碳纤维复合材料的吸波性能 被引量:26
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作者 谢炜 程海峰 +1 位作者 楚增勇 陈朝辉 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期481-485,共5页
以中空多孔聚丙烯腈(PAN)原丝为原料,通过预氧化处理和碳化处理工艺制备了中空多孔碳纤维,采用SEM和XRD对其微观结构和晶体结构进行了表征,并对其吸波性能进行了分析.研究结果表明,中空多孔碳纤维是一种非石墨结构的电损耗型雷达波吸收... 以中空多孔聚丙烯腈(PAN)原丝为原料,通过预氧化处理和碳化处理工艺制备了中空多孔碳纤维,采用SEM和XRD对其微观结构和晶体结构进行了表征,并对其吸波性能进行了分析.研究结果表明,中空多孔碳纤维是一种非石墨结构的电损耗型雷达波吸收剂;随着短切中空多孔碳纤维体积分数的提高,随机分布的纤维/石蜡复合吸波材料的介电常数随之增大;用所得的电磁参数结果计算了不同厚度材料的反射率,在2~18GHz频率范围内,当体积分数为33.30%,厚度为2mm时,最低反射率为-21.36dB,其中<-5dB的反射率带宽为5.17GHz,<-10dB的反射率带宽为2.88GHz. 展开更多
关键词 中空多孔碳纤维 电磁参数 反射率 吸波性能
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聚丙烯腈基中空多孔碳纤维的研究进展 被引量:2
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作者 张兵 吕春祥 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期222-225,共4页
聚丙烯腈基(PAN)中空多孔纤维微孔结构丰富,质轻,比表面积大,是碳材料领域的新起之秀。从PAN基中空多孔碳纤维的发展史、制备方法、应用等方面,简要阐述了它的研究现状,并对今后发展提出了几点展望,以期为中空多孔碳纤维的研究工作提供... 聚丙烯腈基(PAN)中空多孔纤维微孔结构丰富,质轻,比表面积大,是碳材料领域的新起之秀。从PAN基中空多孔碳纤维的发展史、制备方法、应用等方面,简要阐述了它的研究现状,并对今后发展提出了几点展望,以期为中空多孔碳纤维的研究工作提供一定的帮助。 展开更多
关键词 聚丙烯腈 中空多孔碳纤维 制备
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木质素基磁性多孔复合纳米碳纤维的制备及微波吸收性能 被引量:6
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作者 王桂平 喻伯鸣 敖日格勒 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第20期20159-20164,共6页
以蔗渣乙酸木质素混合纺丝液为壳层,添加的聚乙烯吡咯烷酮作为形成多孔的软模板,乙酰丙酮铁作为磁性物前驱体,以苯乙烯丙烯腈共聚物溶液作为芯层,通过同轴静电纺丝及碳化过程制备得到木质素基磁性中空多孔复合纳米碳纤维(HPCNFs)。通过... 以蔗渣乙酸木质素混合纺丝液为壳层,添加的聚乙烯吡咯烷酮作为形成多孔的软模板,乙酰丙酮铁作为磁性物前驱体,以苯乙烯丙烯腈共聚物溶液作为芯层,通过同轴静电纺丝及碳化过程制备得到木质素基磁性中空多孔复合纳米碳纤维(HPCNFs)。通过扫描电镜能谱仪对HPCNFs进行形貌观测与元素分析,通过X射线衍射仪、比表面积孔径分析仪和振动样品磁强计分别对HPCNFs进行物相定性分析、多孔特性和磁性能分析。最后通过矢量网络分析仪分析和对比了HPCNFs在1~18 GHz频率范围的电磁参数及微波吸收性能。结果发现,所有HPCNFs样品都具有铁磁性,乙酰丙酮铁添加量最高(25%)时,复合纳米碳纤维具有最高饱和磁化强度(3.16 emu/g);而乙酰丙酮铁添加量为10%时,表现出最好的吸波性能,最小反射损耗达-11.1dB,反射损耗低于-5 dB的频宽为3.05 GHz(5.78~8.83 GHz),低于-10 dB的频宽为0.72 GHz(6.63~7.35 GHz)。最后简单讨论了HPCNFs与微波的相互作用以及可能的微波吸收机理。制备的生物质基复合纳米碳纤维在微波吸收碳材料方面具有较大的发展潜力。 展开更多
关键词 木质素 静电纺丝 中空多孔复合纳米纤维 微波吸收
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