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Fe3O4/木质素基纳米碳纤维复合材料的制备及其微波吸收性能探究
被引量:
7
1
作者
王桂平
敖日格勒
《中国造纸》
CAS
北大核心
2020年第5期1-9,共9页
本研究以蔗渣乙酸木质素为原料制备了木质素基实心和中空纳米碳纤维(CNFs和HCNFs),然后采用溶剂热法,将经浓硝酸表面氧化处理后的碳纤维和乙酰丙酮铁共混反应合成了Fe3O4/实心和中空纳米碳纤维复合材料(Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs)。通过...
本研究以蔗渣乙酸木质素为原料制备了木质素基实心和中空纳米碳纤维(CNFs和HCNFs),然后采用溶剂热法,将经浓硝酸表面氧化处理后的碳纤维和乙酰丙酮铁共混反应合成了Fe3O4/实心和中空纳米碳纤维复合材料(Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs)。通过傅里叶变换红外光谱仪和拉曼光谱仪分析了碳纤维在浓硝酸氧化处理前后的结构变化,通过扫描电子显微镜能谱仪、X射线衍射仪、比表面积孔径分析仪、振动样品磁强计和矢量网络仪分析并对比了Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs的形貌结构、磁性能和微波吸收性能。结果表明,Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs的饱和磁化强度分别为12. 7emu/g和16. 5 emu/g,均表现出了典型的超顺磁性。相较于Fe3O4/CNFs,Fe3O4/HCNFs在厚度仅为1. 5mm下其最小反射损耗达-11. 8 dB,另外随着吸波体厚度在1. 0~2. 5 mm范围变化,小于-10 dB的吸收频带范围为5. 28~14. 75 GHz,表现出了更优异的微波吸收性能。
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关键词
木质素
中空
纳米碳纤维复合材料
微波吸收
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职称材料
复合材料柔软性对倒金字塔微结构阵列传感器性能的影响
被引量:
5
2
作者
赵凌云
黄汉雄
+1 位作者
罗杜宇
苏逢春
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期2953-2960,共8页
采用模压成型方法制备了2种柔软性不同的热塑性聚氨酯/短切碳纤维/碳纳米管(TPU/SCF-CNT)复合材料复制物,其表面上具有倒金字塔微结构阵列,内部有SCF与CNT共同构成的导电通路.将复合材料复制物和相应的复合材料平整片封装成柔性传感器....
采用模压成型方法制备了2种柔软性不同的热塑性聚氨酯/短切碳纤维/碳纳米管(TPU/SCF-CNT)复合材料复制物,其表面上具有倒金字塔微结构阵列,内部有SCF与CNT共同构成的导电通路.将复合材料复制物和相应的复合材料平整片封装成柔性传感器.结果表明,压力作用下传感器内复制物和平整片之间的接触电阻因倒金字塔底棱的形变而显著降低.对使用柔软性较高的复合材料封装的传感器,虽然其相对迟滞稍大,但压力作用下倒金字塔底棱形变量较大,且复制物和平整片内导电通路增加量较大,因此其在0~2.5 kPa的线性区内具有较高的灵敏度(0.32 kPa^(‒1)).制备的2种传感器均具有快速响应特性,且能在500 s(约1580次)的循环压缩/释放测试(峰值压力约3 kPa)中保持较稳定的电阻响应.研究表明,利用模压成型的表面倒金字塔结构复合材料复制物封装成的柔性压力传感器具有良好的传感性能.
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关键词
聚氨酯/短切
碳
纤维
/
碳
纳米
管
复合材料
模压成型
倒金字塔微结构阵列
柔性传感器
灵敏度
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职称材料
题名
Fe3O4/木质素基纳米碳纤维复合材料的制备及其微波吸收性能探究
被引量:
7
1
作者
王桂平
敖日格勒
机构
华南理工大学制浆造纸工程国家造纸重点实验室
出处
《中国造纸》
CAS
北大核心
2020年第5期1-9,共9页
文摘
本研究以蔗渣乙酸木质素为原料制备了木质素基实心和中空纳米碳纤维(CNFs和HCNFs),然后采用溶剂热法,将经浓硝酸表面氧化处理后的碳纤维和乙酰丙酮铁共混反应合成了Fe3O4/实心和中空纳米碳纤维复合材料(Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs)。通过傅里叶变换红外光谱仪和拉曼光谱仪分析了碳纤维在浓硝酸氧化处理前后的结构变化,通过扫描电子显微镜能谱仪、X射线衍射仪、比表面积孔径分析仪、振动样品磁强计和矢量网络仪分析并对比了Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs的形貌结构、磁性能和微波吸收性能。结果表明,Fe3O4/CNFs和Fe3O4/HCNFs的饱和磁化强度分别为12. 7emu/g和16. 5 emu/g,均表现出了典型的超顺磁性。相较于Fe3O4/CNFs,Fe3O4/HCNFs在厚度仅为1. 5mm下其最小反射损耗达-11. 8 dB,另外随着吸波体厚度在1. 0~2. 5 mm范围变化,小于-10 dB的吸收频带范围为5. 28~14. 75 GHz,表现出了更优异的微波吸收性能。
关键词
木质素
中空
纳米碳纤维复合材料
微波吸收
Keywords
lignin
hollow
carbon nanofibers composite
microwave absorption
分类号
TS721 [轻工技术与工程—制浆造纸工程]
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职称材料
题名
复合材料柔软性对倒金字塔微结构阵列传感器性能的影响
被引量:
5
2
作者
赵凌云
黄汉雄
罗杜宇
苏逢春
机构
华南理工大学
出处
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期2953-2960,共8页
基金
国家自然科学基金(批准号:52073096)
广东省普通高校重点领域专项(批准号:2020ZDZX2069)资助.
文摘
采用模压成型方法制备了2种柔软性不同的热塑性聚氨酯/短切碳纤维/碳纳米管(TPU/SCF-CNT)复合材料复制物,其表面上具有倒金字塔微结构阵列,内部有SCF与CNT共同构成的导电通路.将复合材料复制物和相应的复合材料平整片封装成柔性传感器.结果表明,压力作用下传感器内复制物和平整片之间的接触电阻因倒金字塔底棱的形变而显著降低.对使用柔软性较高的复合材料封装的传感器,虽然其相对迟滞稍大,但压力作用下倒金字塔底棱形变量较大,且复制物和平整片内导电通路增加量较大,因此其在0~2.5 kPa的线性区内具有较高的灵敏度(0.32 kPa^(‒1)).制备的2种传感器均具有快速响应特性,且能在500 s(约1580次)的循环压缩/释放测试(峰值压力约3 kPa)中保持较稳定的电阻响应.研究表明,利用模压成型的表面倒金字塔结构复合材料复制物封装成的柔性压力传感器具有良好的传感性能.
关键词
聚氨酯/短切
碳
纤维
/
碳
纳米
管
复合材料
模压成型
倒金字塔微结构阵列
柔性传感器
灵敏度
Keywords
Polyurethane/short carbon fiber/carbon nanotube composite
Compression molding
Micro-structured inverted pyramid array
Flexible sensor
Sensitivity
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
TP212 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Fe3O4/木质素基纳米碳纤维复合材料的制备及其微波吸收性能探究
王桂平
敖日格勒
《中国造纸》
CAS
北大核心
2020
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
复合材料柔软性对倒金字塔微结构阵列传感器性能的影响
赵凌云
黄汉雄
罗杜宇
苏逢春
《高等学校化学学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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职称材料
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