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文檔簡介
1、電磁污染已經(jīng)成為繼大氣污染,水污染和噪音污染之后的第四大公害污染。能有效抵抗并削弱電磁輻射的吸波材料的研發(fā)成為新型功能材料研究的熱點。鐵氧體作為傳統(tǒng)的吸波材料,存在的密度大、吸收頻帶窄及熱穩(wěn)定性差等缺點造成其不適于實際應用。有機-無機復合材料可以將兩者的優(yōu)勢互補,兼具無機材料的強磁性能與有機材料的輕質(zhì),高強度等特性。
本研究采用廢棄物甘蔗渣纖維素與Fe3O4納米粒子通過液相復合和固相摻雜兩種工藝技術制備有機-無機復合吸波材
2、料。研究內(nèi)容包括Fe3O4納米粒子的合成表征、液態(tài)均相化技術制備甘蔗渣納米纖維素,以及兩種不同形態(tài)有機-無機復合材料的制備和性能表征四個方面。
(1)采用化學共沉淀法制備Fe3O4納米粒子,并以油酸為表面分散劑對Fe3O4納米粒子進行表面修飾。改性前后的Fe3O4納米粒子均為具有反尖晶石結(jié)構(gòu)的球形顆粒。當油酸添加量為4wt%時,最大飽和磁強度可達到82.066emu/g,顆粒分散性最好。
(2)采用液態(tài)均相納
3、米化技術制備甘蔗渣納米纖維素。確定噴霧干燥為最優(yōu)納米纖維素的干燥工藝。該工藝得出的納米纖維素飽和磁強度僅為0.0124emu/g,屬于弱磁性物質(zhì)。
(3)通過液相復合工藝制備出的粉體狀Fe3O4/纖維素復合材料,F(xiàn)e3O4納米粒子在靜電引力和范德華力作用下嵌附分散在纖維素基體中。經(jīng)4wt%油酸進行表面修飾后制備出的復合材料最大飽和磁強度可達到11.376emu/g。在4wt%引發(fā)劑作用下獲得較好的微波吸收率,達到95%以上
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