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1、1.近年來(lái),軍事吸波材料和移動(dòng)通信設(shè)備的快速發(fā)展,使得微波介質(zhì)材料成為國(guó)際上對(duì)電介質(zhì)材料研究的一個(gè)新動(dòng)向。鈦酸鋇(BaTiO3)作為具有高介電系數(shù)和低介質(zhì)損耗、優(yōu)良的鐵電壓電性能、以及良好的絕緣性能等特點(diǎn)的電子陶瓷,廣泛應(yīng)用于電子陶瓷工業(yè),被譽(yù)為“電子陶瓷的支柱”。由于BaTiO3存在介電損耗,主要通過(guò)介質(zhì)的電子極化、離子極化或界面極化來(lái)吸收、衰減電磁波,其有可能成為一種優(yōu)良的吸波材料。本論文前一部分的研究工作主要圍繞著一維超細(xì)BaTi
2、O3納米線的制備、表征以及其與具有中空結(jié)構(gòu)的花托狀BaTiO3納米顆粒的吸波性能比較展開的。
本文通過(guò)一步水熱法合成了一維超細(xì)BaTiO3納米顆粒其直徑都在10 nm以下。納米顆粒尺寸分布均勻,多數(shù)在6nm左右。室溫下為四方晶相結(jié)構(gòu)。納米線的長(zhǎng)度大約有幾微米甚至十幾微米,因此所生成的納米線具有超高的長(zhǎng)徑比。實(shí)驗(yàn)得出,其形成的機(jī)理是奧斯瓦爾德熟化和粒子交換的協(xié)同作用?;谖覀兘M前期的工作,用水熱法合成了具有中空結(jié)構(gòu)的碗狀BaTi
3、O3納米顆粒和球形BaTiO3納米顆粒,并得出BaTiO3納米顆粒的微波吸收性能比球形的BaTiO3納米顆粒增強(qiáng)了120%。于是我們比較了一維超細(xì)BaTiO3納米線和碗狀的BaTiO3納米顆粒的吸波性能。微波吸收性能測(cè)試結(jié)果表明,BaTiO3超細(xì)納米線的微波吸收性能強(qiáng)于具有中空結(jié)構(gòu)的碗狀BaTiO3納米顆粒,在電磁波頻率為9.86 GHz時(shí),其最高反射損耗值可達(dá)-28.38dB,而碗狀BaTiO3納米顆粒最高反射損耗值為-20.68 d
4、B。這可能是由于一維超細(xì)納米線的介電耦合效應(yīng)以及超高長(zhǎng)徑比帶來(lái)的界面耦合所導(dǎo)致的。我們的方法簡(jiǎn)單,原料易得,能夠用在大規(guī)模的生產(chǎn)之中。
2.自從2000年有報(bào)道過(guò)渡金屬氧化物材料的鋰電化學(xué)行為之后,基于鐵、鈷、鎳等過(guò)渡金屬的氧化物被認(rèn)為是一類極具發(fā)展?jié)摿Φ男滦蛢?chǔ)鋰材料,世界各地的研究小組和科學(xué)家們對(duì)其進(jìn)行了廣泛的研究。在這些材料中,由于鐵有儲(chǔ)量豐富、價(jià)格便宜、對(duì)環(huán)境友好等諸多優(yōu)點(diǎn),鐵的化合物相對(duì)于其它過(guò)渡金屬化合物而言更具有優(yōu)
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