Fe 3 O 4 /MWCNTs/PEEK電磁屏蔽材料的制備及性能研究
發(fā)布時間:2020-12-10 22:48
隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,各種電子、電氣設(shè)備為社會生產(chǎn)提供了很高的效率,為日常生活帶來了很大的便利。與此同時,電子設(shè)備所帶來的的電磁污染作為一種新的污染源又影響著人們的生產(chǎn)生活。電磁污染不僅影響正常通信,也對人們的健康造成危害。所以如何防治電磁污染成為了研究工作者們關(guān)注的熱點。理想的電磁屏蔽材料可由透波材料和吸波材料兩部分組成。近年來,盡管許多有良好電磁吸收性能的吸波材料被研究出來,但是這些吸波材料因為其力學性能很難直接用作電磁屏蔽材料。所以對研究者來說研制一種兼具良好力學性能的電磁屏蔽材料成為一項有意義的工作。聚醚醚酮(PEEK)被廣泛用于航空航天、能源、化工等領(lǐng)域,是一種擁有優(yōu)異力學性能、熱穩(wěn)定性和耐腐蝕性等性能的半結(jié)晶的特種工程塑料。為了進一步提升PEEK的性能,研究者們做了大量工作將PEEK與各種填料進行復合,如碳纖維、玻璃纖維、納米粒子等。碳納米管(CNTs)因為其特殊的力學性能、電性能、熱性能以及小直徑、低密度的特點,成為一種提高復合材料性能的優(yōu)選填料。多壁碳納米管(MWCNTs)與單壁碳納米管(SWCNTs)相比,價格便宜更適合于大型工業(yè)化生產(chǎn)。目前,PEEK的研究正逐漸從...
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 電磁屏蔽材料研究的目的和意義
1.1.1 電磁波的危害
1.1.2 電磁屏蔽的基本原理
1.1.3 電磁屏蔽的研究意義
1.2 電磁屏蔽材料的研究進展
1.2.1 電阻型吸收劑
1.2.2 電介質(zhì)型吸收劑
1.2.3 磁介質(zhì)型吸波劑
3O4的制備及應(yīng)用"> 1.3 Fe3O4的制備及應(yīng)用
3O4的應(yīng)用"> 1.3.1 Fe3O4的應(yīng)用
3O4的制備"> 1.3.2 Fe3O4的制備
3O4的改性"> 1.3.3 Fe3O4的改性
1.3.3.1 有機物改性
1.3.3.2 小分子及表面活性劑改性
1.3.3.3 高分子聚合物改性
1.4 碳納米管簡介
1.5 聚醚醚酮簡介
1.6 本文設(shè)計思路
第二章 實驗原料、制備與表征
2.1 實驗原料與試劑
2.2 聚醚醚酮基電磁屏蔽材料的制備
3O4納米粒子的制備與修飾"> 2.2.1 Fe3O4納米粒子的制備與修飾
2.2.2 MWCNTs的改性
3O4納米粒子沉積到MWCNTs表面"> 2.2.3 Fe3O4納米粒子沉積到MWCNTs表面
2.2.4 聚醚酮酮基電磁屏蔽材料的制備
2.3 測試儀器與性能表征
3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元復合電磁屏蔽材料">第三章 Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元復合電磁屏蔽材料
3.1 前言
3O4@SiO2納米粒子的表征"> 3.2 Fe3O4@SiO2納米粒子的表征
3O4納米粒子的表征"> 3.2.1 Fe3O4納米粒子的表征
3O4納米粒子改性及優(yōu)化"> 3.2.2 Fe3O4納米粒子改性及優(yōu)化
3.3 多壁碳納米管的改性
3.3.1 PES改性多壁碳納米管
3.3.2 PEI改性多壁碳納米管
3.3.3 兩種MWCNTs改性方法對比
3O4@SiO2含量對Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 3.4 Fe3O4@SiO2含量對Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
3.4.1 復合材料微觀形貌
3.4.2 復合材料的電磁屏蔽性能
3.4.3 復合材料的力學性能
3.4.4 復合材料的熱穩(wěn)定性
3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 3.5 MWCNTs@PEI含量對Fe3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK復合材料性能的影響
3.5.1 復合材料電磁屏蔽性能
3.5.2 復合材料力學性能
3.5.3 復合材料熱穩(wěn)定性
3.6 小結(jié)
3O4&MWCNT/PEEK三元復合電磁屏蔽材料">第四章 Fe3O4&MWCNT/PEEK三元復合電磁屏蔽材料
4.1 前言
3O4含量對Fe3O4&MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2 Fe3O4含量對Fe3O4&MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響
3O4含量對Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2.1 Fe3O4含量對Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響
4.2.1.1 復合材料的微觀形貌
4.2.1.2 復合材料電磁屏蔽性能
4.2.1.3 復合材料力學性能
4.2.1.4 復合材料熱穩(wěn)定性
3O4含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2.2 Fe3O4含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
4.2.2.1 復合材料的微觀形貌
4.2.2.2 復合材料的電磁屏蔽性能
4.2.2.3 復合材料的力學性能
4.2.2.4 復合材料的熱穩(wěn)定性
3O4沉積在不同形式MWCNTs上兩種復合體系的對比"> 4.2.3 Fe3O4沉積在不同形式MWCNTs上兩種復合體系的對比
3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 4.3 MWCNTs@PEI含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
4.3.1 復合材料的微觀形貌
4.3.2 復合材料電磁屏蔽性能
4.3.3 復合材料力學性能
4.3.4 復合材料熱穩(wěn)定性
4.4 小結(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻
作者簡歷
碩士期間所取得研究成果
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Co-Zn摻雜的W型鋇鐵氧體空心陶瓷微珠吸波材料的制備與性能研究[J]. 俞梁,王建江,許寶才,李志廣,高海濤. 人工晶體學報. 2015(09)
[2]羰基鐵粉/Co2Z鐵氧體復合材料的電磁及微波吸收性能[J]. 陽彥雄,程艷奎,劉存平,任小虎. 兵器材料科學與工程. 2015(04)
[3]磁流體動力學陀螺儀的結(jié)構(gòu)設(shè)計與實驗研究[J]. 徐夢潔,李醒飛,吳騰飛,陳誠,于翔. 儀器儀表學報. 2015(02)
[4]磁性離子Fe摻雜鈦酸鋇鐵電材料的結(jié)構(gòu)和物性研究[J]. 孫會來,黃重國,靳舜堯,郭振剛. 人工晶體學報. 2014(07)
[5]環(huán)境中的電磁波污染及其危害[J]. 楊新興,李世蓮,尉鵬,馮麗華. 前沿科學. 2014(01)
[6]功能化納米Fe3O4磁性材料的制備及其對水中重金屬離子的去除[J]. 譚麗莎,孫明洋,胡運俊,程麗華,徐新華. 化學進展. 2013(12)
[7]電磁泄漏對計算機信息安全的影響及預防方法[J]. 丁彥芳. 信息通信. 2013(10)
[8]吸波材料的研究現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢[J]. 劉丹莉,劉平安,楊青松,唐國武,趙立英,曾凡聰. 材料導報. 2013(17)
[9]聚乙二醇/聚乙烯吡咯烷酮修飾的納米Fe3O4粒子的制備與表征[J]. 涂志江,張寶林,馮凌云,趙方圓. 化工學報. 2012(12)
[10]石墨烯/聚苯胺復合材料的電磁屏蔽性能[J]. 袁冰清,郁黎明,盛雷梅,安康,陳雅妮,趙新洛. 復合材料學報. 2013(01)
碩士論文
[1]不銹鋼纖維表面磁性層的制備研究[D]. 陳亮.天津大學 2014
[2]聚苯乙烯/石墨烯/Fe3O4復合材料的制備及電磁屏蔽性能[D]. 王永麗.北京化工大學 2014
[3]FeCoB-CoFe2O4顆粒膜的軟磁和高頻特性研究[D]. 潘微微.山東大學 2014
[4]磁性四氧化三鐵納米復合材料的制備及其微波吸收應(yīng)用研究[D]. 鄒建平.安徽大學 2014
[5]變形與熱處理對AZ系鎂合金電磁屏蔽性能的影響[D]. 張志華.重慶大學 2013
[6]鐵氧體、石墨和鋼纖維水泥基電磁屏蔽復合材料的研究[D]. 宋璐.華東交通大學 2012
[7]基于四氧化三鐵納米材料與碳材料復合物的磁性催化劑的合成及其應(yīng)用[D]. 劉文.華東交通大學 2012
[8]碳纖維/鎳粉/聚丙烯電磁屏蔽復合材料的制備及其性能研究[D]. 單燕飛.華南理工大學 2012
[9]Ni基納米顆粒/膨脹石墨抗信息泄露(電磁屏蔽)材料研制[D]. 魏來.南京大學 2011
[10]弱外磁場下四氧化三鐵納米粒子的制備及磁液穩(wěn)定性研究[D]. 郭雷.華南理工大學 2010
本文編號:2909412
【文章來源】:吉林大學吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:78 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 電磁屏蔽材料研究的目的和意義
1.1.1 電磁波的危害
1.1.2 電磁屏蔽的基本原理
1.1.3 電磁屏蔽的研究意義
1.2 電磁屏蔽材料的研究進展
1.2.1 電阻型吸收劑
1.2.2 電介質(zhì)型吸收劑
1.2.3 磁介質(zhì)型吸波劑
3O4的制備及應(yīng)用"> 1.3 Fe3O4的制備及應(yīng)用
3O4的應(yīng)用"> 1.3.1 Fe3O4的應(yīng)用
3O4的制備"> 1.3.2 Fe3O4的制備
3O4的改性"> 1.3.3 Fe3O4的改性
1.3.3.1 有機物改性
1.3.3.2 小分子及表面活性劑改性
1.3.3.3 高分子聚合物改性
1.4 碳納米管簡介
1.5 聚醚醚酮簡介
1.6 本文設(shè)計思路
第二章 實驗原料、制備與表征
2.1 實驗原料與試劑
2.2 聚醚醚酮基電磁屏蔽材料的制備
3O4納米粒子的制備與修飾"> 2.2.1 Fe3O4納米粒子的制備與修飾
2.2.2 MWCNTs的改性
3O4納米粒子沉積到MWCNTs表面"> 2.2.3 Fe3O4納米粒子沉積到MWCNTs表面
2.2.4 聚醚酮酮基電磁屏蔽材料的制備
2.3 測試儀器與性能表征
3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元復合電磁屏蔽材料">第三章 Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK三元復合電磁屏蔽材料
3.1 前言
3O4@SiO2納米粒子的表征"> 3.2 Fe3O4@SiO2納米粒子的表征
3O4納米粒子的表征"> 3.2.1 Fe3O4納米粒子的表征
3O4納米粒子改性及優(yōu)化"> 3.2.2 Fe3O4納米粒子改性及優(yōu)化
3.3 多壁碳納米管的改性
3.3.1 PES改性多壁碳納米管
3.3.2 PEI改性多壁碳納米管
3.3.3 兩種MWCNTs改性方法對比
3O4@SiO2含量對Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 3.4 Fe3O4@SiO2含量對Fe3O4@SiO2/MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
3.4.1 復合材料微觀形貌
3.4.2 復合材料的電磁屏蔽性能
3.4.3 復合材料的力學性能
3.4.4 復合材料的熱穩(wěn)定性
3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 3.5 MWCNTs@PEI含量對Fe3O4@SiO2/MWCNT@PEI/PEEK復合材料性能的影響
3.5.1 復合材料電磁屏蔽性能
3.5.2 復合材料力學性能
3.5.3 復合材料熱穩(wěn)定性
3.6 小結(jié)
3O4&MWCNT/PEEK三元復合電磁屏蔽材料">第四章 Fe3O4&MWCNT/PEEK三元復合電磁屏蔽材料
4.1 前言
3O4含量對Fe3O4&MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2 Fe3O4含量對Fe3O4&MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響
3O4含量對Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2.1 Fe3O4含量對Fe3O4&a-MWCNTs/PEEK復合材料性能的影響
4.2.1.1 復合材料的微觀形貌
4.2.1.2 復合材料電磁屏蔽性能
4.2.1.3 復合材料力學性能
4.2.1.4 復合材料熱穩(wěn)定性
3O4含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 4.2.2 Fe3O4含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
4.2.2.1 復合材料的微觀形貌
4.2.2.2 復合材料的電磁屏蔽性能
4.2.2.3 復合材料的力學性能
4.2.2.4 復合材料的熱穩(wěn)定性
3O4沉積在不同形式MWCNTs上兩種復合體系的對比"> 4.2.3 Fe3O4沉積在不同形式MWCNTs上兩種復合體系的對比
3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響"> 4.3 MWCNTs@PEI含量對Fe3O4&MWCNTs@PEI/PEEK復合材料性能的影響
4.3.1 復合材料的微觀形貌
4.3.2 復合材料電磁屏蔽性能
4.3.3 復合材料力學性能
4.3.4 復合材料熱穩(wěn)定性
4.4 小結(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻
作者簡歷
碩士期間所取得研究成果
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Co-Zn摻雜的W型鋇鐵氧體空心陶瓷微珠吸波材料的制備與性能研究[J]. 俞梁,王建江,許寶才,李志廣,高海濤. 人工晶體學報. 2015(09)
[2]羰基鐵粉/Co2Z鐵氧體復合材料的電磁及微波吸收性能[J]. 陽彥雄,程艷奎,劉存平,任小虎. 兵器材料科學與工程. 2015(04)
[3]磁流體動力學陀螺儀的結(jié)構(gòu)設(shè)計與實驗研究[J]. 徐夢潔,李醒飛,吳騰飛,陳誠,于翔. 儀器儀表學報. 2015(02)
[4]磁性離子Fe摻雜鈦酸鋇鐵電材料的結(jié)構(gòu)和物性研究[J]. 孫會來,黃重國,靳舜堯,郭振剛. 人工晶體學報. 2014(07)
[5]環(huán)境中的電磁波污染及其危害[J]. 楊新興,李世蓮,尉鵬,馮麗華. 前沿科學. 2014(01)
[6]功能化納米Fe3O4磁性材料的制備及其對水中重金屬離子的去除[J]. 譚麗莎,孫明洋,胡運俊,程麗華,徐新華. 化學進展. 2013(12)
[7]電磁泄漏對計算機信息安全的影響及預防方法[J]. 丁彥芳. 信息通信. 2013(10)
[8]吸波材料的研究現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢[J]. 劉丹莉,劉平安,楊青松,唐國武,趙立英,曾凡聰. 材料導報. 2013(17)
[9]聚乙二醇/聚乙烯吡咯烷酮修飾的納米Fe3O4粒子的制備與表征[J]. 涂志江,張寶林,馮凌云,趙方圓. 化工學報. 2012(12)
[10]石墨烯/聚苯胺復合材料的電磁屏蔽性能[J]. 袁冰清,郁黎明,盛雷梅,安康,陳雅妮,趙新洛. 復合材料學報. 2013(01)
碩士論文
[1]不銹鋼纖維表面磁性層的制備研究[D]. 陳亮.天津大學 2014
[2]聚苯乙烯/石墨烯/Fe3O4復合材料的制備及電磁屏蔽性能[D]. 王永麗.北京化工大學 2014
[3]FeCoB-CoFe2O4顆粒膜的軟磁和高頻特性研究[D]. 潘微微.山東大學 2014
[4]磁性四氧化三鐵納米復合材料的制備及其微波吸收應(yīng)用研究[D]. 鄒建平.安徽大學 2014
[5]變形與熱處理對AZ系鎂合金電磁屏蔽性能的影響[D]. 張志華.重慶大學 2013
[6]鐵氧體、石墨和鋼纖維水泥基電磁屏蔽復合材料的研究[D]. 宋璐.華東交通大學 2012
[7]基于四氧化三鐵納米材料與碳材料復合物的磁性催化劑的合成及其應(yīng)用[D]. 劉文.華東交通大學 2012
[8]碳纖維/鎳粉/聚丙烯電磁屏蔽復合材料的制備及其性能研究[D]. 單燕飛.華南理工大學 2012
[9]Ni基納米顆粒/膨脹石墨抗信息泄露(電磁屏蔽)材料研制[D]. 魏來.南京大學 2011
[10]弱外磁場下四氧化三鐵納米粒子的制備及磁液穩(wěn)定性研究[D]. 郭雷.華南理工大學 2010
本文編號:2909412
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