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Fe3O4纳米棒修饰RGO氧化石墨烯三维复合材料的制备方法(提供示意图)
发布时间:2021-03-15     作者:zzj   分享到:

RGO@ Fe3O4二维结合食材的准备下图1提示,包括包含二步:**步,使用水热办法在GOnm片外壁平均阻抗FeOOH,制法GO@β-FeOOHpp原料;**步,在H2/Ar坏境350 ℃热处理回火,对GO和β-FeOOH参与恢复备份,做到RGO@ Fe3O4三维空间混合涂料的备制。

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图1  RGO@ Fe3O4立体复合建材建材制法构造图

材质的微观经济形貌如图甲所示2和图3一样。图2(b)显现的直径为60-80 nm,β-FeOOHnm棒在水热处里后,倾斜角地沉积状在GO纳米技术片的双侧,若想可阻碍GO重复汇聚。图2(c)中需要分辨,经热补救后,Fe3O4nm棒被锚定在RGOnm片的漆层,原因分析漆层变厚有没有助于微波加热衰减。图3中的TEM图面出现RGO納米片漆层Fe3O4纳米技术棒的尺寸大小为100 nm×50 nm。

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图2  村料外部经济形貌的扫面电镜定性分析

(a)、(b)和(c)不同为GO、GO@β-FeOOH和RGO@ Fe3O4的SEM图案;(d)为RGO@ Fe3O4的STEM图面

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图3  RGO@ Fe3O4的TEM图片

图4说出了RGO@ Fe3O4的吸波功效及吸波机制。RGO@ Fe3O4的吸波基线表演在其层厚为2.0 mm时,在12.62 GHz满足-56.25 dB;同一时间,还可不可以探究到时间推移它的厚度的减低,复合型的材料的材料的吸波**值频点向高频率中国移动,对照算出和摸拟的然而选定其复合型的材料相消抵触概念,图甲4左下随时。研究分析看见RGO@ Fe3O4吸波耐磨性增強基本根据三点,三是Fe3O4存在的带来的阻抗适配适配,二由极化带来的介电材料耗费。从图4右中能否看见,RGO@ Fe3O4三维图像架构的几斤接面中的存在巨大的缺欠和官能团,这句话在RGO的接触面不错成型**的极化弛豫,这都是介电损耗费增强学习的主要因为;Fe3O4nm棒悬挑脚手架在RGO纳米级片面还可以制止其团圆,只要片层间确立的越大空隔则有助于于电滋波在其重复散射确立不足;因此,板厚的相消干涉仪也会对吸波增强学习有一些·影响力。

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图4  RGO@ Fe3O4的吸波效能(左)及吸波原理(右)

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zzj 2021.3.15