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碳纳米管在1~6GHz频段的电磁波屏蔽性能 被引量:5
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作者 孙晓刚 程利 +2 位作者 高明 吴毅强 杜国平 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第24期29-31,35,共4页
研究了碳纳米管高频电磁波的屏蔽性能。碳纳米管经微波处理后在丙酮中经高速剪切分散,再加入到硅橡胶中经超声和搅拌分散制成试样。采用扫描电镜(SEM)观测碳纳米管在基体中的分散状况,采用AV3620型矢量网络分析仪检测电磁屏蔽性能。研... 研究了碳纳米管高频电磁波的屏蔽性能。碳纳米管经微波处理后在丙酮中经高速剪切分散,再加入到硅橡胶中经超声和搅拌分散制成试样。采用扫描电镜(SEM)观测碳纳米管在基体中的分散状况,采用AV3620型矢量网络分析仪检测电磁屏蔽性能。研究显示,随着碳纳米管加载量的增加,试样的导电性能和电磁屏蔽性能均得到改善。碳纳米管加载量达到12%(质量分数,下同)时,试样的表面电阻率下降9个数量级,减小到103Ω,电磁屏蔽性能大幅提高。在1~6GHz频率范围内,屏蔽效能达到-30^-42dB。 展开更多
关键词 碳纳米管 电磁屏蔽 吸波材料 功能材料
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阵列式碳纳米管雷达波吸收性能研究 被引量:14
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作者 孙晓刚 程利 杜国平 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期1114-1118,共5页
研究了阵列式碳纳米管的雷达波吸收性能。采用化学气相沉积(CVD)工艺制备阵列式碳纳米管薄膜,并采用SEM和TEM对其进行观测。观测显示:阵列式碳纳米管薄膜中碳纳米管排列规则,有很好的定向性,直径30~50nm。阵列式碳纳米管薄膜平铺在铝... 研究了阵列式碳纳米管的雷达波吸收性能。采用化学气相沉积(CVD)工艺制备阵列式碳纳米管薄膜,并采用SEM和TEM对其进行观测。观测显示:阵列式碳纳米管薄膜中碳纳米管排列规则,有很好的定向性,直径30~50nm。阵列式碳纳米管薄膜平铺在铝板上并用环氧树脂固定制成试样,采用反射率扫频测量系统HP8757E矢量网络分析仪检测阵列式碳纳米管吸波性能。结果表明:阵列式碳纳米管在2~18GHz频段的较高频段表现出良好的吸波性能。吸波性能随薄膜厚度不同而改变。阵列式碳纳米管薄膜厚度为0.2mm时,雷达波吸收性能最佳,峰值R为-15.87dB,波峰出现在17.83GHz,带宽分别为4.25GHz(R<-10dB)和6.40GHz(R<-5dB)。 展开更多
关键词 阵列式碳纳米管 雷达吸波吸波性能 纳米吸波材料
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阵列式碳纳米管微波受激发射光子 被引量:1
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作者 孙晓刚 姚军 +3 位作者 曹宏辉 高明 吴毅强 黎先财 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期1358-1361,共4页
采用化学气相沉积工艺(CVD)制备阵列式碳纳米管(ACNT)薄膜并检测薄膜的微波性能。当ACNT薄膜受到微波照射时,强烈地发射光子,产生耀眼的的白光,红外测温仪显示温度高达1200℃,但ACNT并不氧化燃烧。ACNT薄膜经球磨成粉状后,光子发射性能... 采用化学气相沉积工艺(CVD)制备阵列式碳纳米管(ACNT)薄膜并检测薄膜的微波性能。当ACNT薄膜受到微波照射时,强烈地发射光子,产生耀眼的的白光,红外测温仪显示温度高达1200℃,但ACNT并不氧化燃烧。ACNT薄膜经球磨成粉状后,光子发射性能消失,在微波照射下ACNT粉末和普通碳纳米管(MWCNT)表现相近,吸收微波能量后开始燃烧并发出红色的火焰,实测温度为720℃。研究显示ACNT具有优异的场发射性能。 展开更多
关键词 化学气相沉积 阵列式碳纳米管 微波性能
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碳纳米管导电纸制备及其性能研究 被引量:1
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作者 程晓圆 孙晓刚 +2 位作者 庞志鹏 付琦 吴小勇 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期62-64,共3页
以晶须状多壁碳纳米管为导电剂,纸纤维为基体,采用高速剪切分散工艺将碳纳米管均匀分散在纸纤维基体中制成碳纳米管纸纤维浆料,经真空抽滤制备碳纳米管导电纸。检测了碳纳米管导电纸的电磁屏蔽性能及电化学性能。研究结果显示,碳纳米管... 以晶须状多壁碳纳米管为导电剂,纸纤维为基体,采用高速剪切分散工艺将碳纳米管均匀分散在纸纤维基体中制成碳纳米管纸纤维浆料,经真空抽滤制备碳纳米管导电纸。检测了碳纳米管导电纸的电磁屏蔽性能及电化学性能。研究结果显示,碳纳米管导电纸在300~1500MHz频段,屏蔽效能SE达19~22dB,碳纳米导电纸替代石墨作为锌锰电池的集流体时,锌锰电池的放电能力提高62%。 展开更多
关键词 晶须状碳纳米管 碳纳米管导电纸 电磁屏蔽 电池性能
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锰酸锂改性及其电化学性能研究 被引量:2
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作者 高明 孙晓刚 +1 位作者 程利 吁霁 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第18期63-65,共3页
以多壁碳纳米管(Multi-walled carbon nanotubes,MWCNTs)为添加相,对锰酸锂进行电化学性能改进,采用扫描电子显微镜对其进行观察,发现掺入的多壁碳纳米管均匀分布在锰酸锂颗粒表面。以改性后的锰酸锂为主要材料制成纽扣电池,采用交流阻... 以多壁碳纳米管(Multi-walled carbon nanotubes,MWCNTs)为添加相,对锰酸锂进行电化学性能改进,采用扫描电子显微镜对其进行观察,发现掺入的多壁碳纳米管均匀分布在锰酸锂颗粒表面。以改性后的锰酸锂为主要材料制成纽扣电池,采用交流阻抗及恒电流充放电等技术进行检测。结果表明,掺入1%MWCNTs后LiMn2O4的初始放电容量由改性前的123mAh/g下降到改性后的117mAh/g,在25℃经10次循环后容量保持率为97%,明显高于未掺入的91%。与未掺杂的LiMn2O4相比,虽然掺C或掺CNTs都使初始充放电容量有所降低,但是其循环性能明显提高。 展开更多
关键词 锰酸锂 多壁碳纳米管 循环性能
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