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在惰性气氛下对磁性聚膦腈纳米管进行高温碳化,制备了新型的电磁损耗型碳基复合吸波材料。在磁场中检验了磁性聚膦腈纳米管碳化材料的磁响应性,通过四探针法测量了其电阻率,采用同轴传输反射法测定了电磁参数,并研究了该复合材料的微波吸收性能。研究结果表明,合成的磁性聚膦腈纳米管碳化材料在磁场中沿磁场方向作规则的定向排列,具有很好的磁响应性;电阻率为7.88(Ω·cm),是一种半导体材料;在测试频率范围2~18GHz内,磁性聚膦腈纳米管碳化材料同时存在一定的介电损耗和磁损耗,是一种磁损耗型和介电损耗型相结合的复合吸波材料;在14GHz附近存在最大反射损耗-14dB,并且显示了一定的宽频吸收特性。 相似文献
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采用原位模板法在室温下合成了贯穿型磁性聚膦腈纳米管,研究了该磁性聚膦腈纳米管对有机染料亚甲基兰的吸附作用。分别讨论了吸附时间、吸附温度、亚甲基兰的初始浓度及磁性聚膦腈纳米管用量对吸附性能的影响。结果表明,合成的含11.5%Fe3O4的贯穿型磁性聚膦腈纳米管的比磁饱和强度Ms为2.68A.m2/kg,磁响应性强烈,分散在水中后可通过钕铁硼永久磁铁迅速富集;吸附率随吸附时间的延长逐渐增大,72h时几乎可吸附完全;吸附行为较好地符合Langmuir模型;吸附率随亚甲基兰初始浓度的增加而减小,随磁性聚膦腈纳米管用量的增加而增加;吸附率和吸附量随温度的升高而增大,在60℃时,几乎吸附完全。 相似文献
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采用溶胶-凝胶法在多孔氧化铝模板的纳米孔洞中成功地合成了xNiFe2O4-(1-x) BiFeO3 (NFO-BFO)复合纳米管阵列。扫描电镜照片显示纳米管的外径约为70 nm, 内径约为50 nm, 长度约为80 μm。X射线衍射图谱显示, 通过自组装形成了钙钛矿结构的铁电相BFO和尖晶石结构的铁磁相NFO。磁性和铁电性的测试结果表明, 复合纳米管具有明显的室温铁磁性和电极化性能, 且易磁化方向沿着纳米管的长轴方向。随着NFO复合比例的增加, 纳米管阵列的磁性和电极化性能逐渐增强。NFO对复合纳米管阵列铁磁贡献的计算结果表明, NFO-BFO纳米管阵列中存在着磁电耦合效应。 相似文献
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金属氧化物纳米管应用范围广泛,如选择性化学和生物传感器、染料敏化太阳能电池、光催化剂等。制备方法可分为利用纳米模板的直接法(溶胶.凝胶法和原子层沉积法)以及非直接法(阳极化法)。本文综述了氧化物纳米管领域的合成和应用的最新进展。我们以在氧化物纳米管制备方面的研究活动的全面调研作为这篇综述的开始,然后再把注意力转向氧化物纳米管的应用和表面改性纳米管的应用。最后,简述纳米管应用领域的未来发展方向。 相似文献
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以氧化铝膜为模板、金属汞为电阴极,采用简单的直流电沉积方法制备出高度有序的镍纳米管阵列。利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、选区电子衍射、能谱仪、X射线粉末衍射和样品振动磁强计对样品进行形貌表征、成分及磁性能分析。结果表明,阵列中的镍纳米管彼此平行,尺寸均匀,纳米管外径为260~360nm;镍纳米管阵列表现出良好的磁各向异性,其易磁化方向垂直于镍纳米管阵列。以金属汞为电阴极是易形成纳米管的关键条件。 相似文献
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