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钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶的制备及其微波吸收性能研究的综述报告 摘要:本综述报告介绍了钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶的制备以及其在微波吸收性能方面的研究进展。该复合材料具有优异的吸收性能和良好的稳定性,在电子、通信等领域具有广泛应用前景。 关键词:磁性复合材料,气凝胶,微波吸收,钴铜铁氧体,氮掺杂石墨烯 1.引言 磁性复合材料在近年来受到越来越广泛的关注。由于其非常优异的物理和化学性质,这种材料在多个领域中具有广泛应用前景。其中,研究微波吸收性能的磁性复合材料受到了特别的关注。在电磁兼容(EMC)领域中,制备微波吸收性能优良的磁性复合材料可以大大提高电子设备的减震性能和抗干扰能力。此外,在通信领域和航空航天领域也有广泛的应用。 钴铜铁氧体(CFO)和氮掺杂石墨烯(NG)是两种极具潜力的微波吸收材料。CFO由于其自身的铁磁性和高介质损耗特性,在微波吸收材料研究中扮演着重要的角色。而NG微波吸收性能则可以通过控制其化学组成和制备方法实现优化。 基于以上因素,研究人员开发了一种新型的复合材料,即钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶,该复合材料具有非常优异的微波吸收性能和稳定性。本文将从制备方法和材料性质两方面对其进行综述。 2.制备方法 2.1气凝胶的制备 气凝胶是一种独特的多孔材料,具有极高的比表面积和很好的孔结构控制性能。因此,气凝胶被广泛用于各种领域,如催化、分离、感应和吸附等。 气凝胶可通过溶胶-凝胶法、超临界干燥法、溶剂置换法等方法制备。其中,溶胶-凝胶法是最常用的方法,其流程主要包括溶液制备,凝胶形成和干燥三个步骤。在加入催化剂或表面活性剂后,将气体通入溶液中即可形成气凝胶。 2.2磁性复合材料的制备 磁性复合材料制备的方法多种多样,常见的方法有溶胶-凝胶法、共沉淀法、化学共沉淀法和物理混合法等。 在先前的研究者探讨中,钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶是通过先进行气凝胶的制备后,再通过溶胶-凝胶法将钴铜铁氧体与氮掺杂石墨烯复合制备而得到的。具体步骤如下: 首先,将苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、偏二甲酰胺和氨等混合在一起,制备出氮掺杂石墨烯溶胶。然后,将该溶胶和含有钴铜铁离子的溶液混合,在加入滴定水分别形成钴铜铁氧体及氮掺杂石墨烯的复合凝胶。最后,将复合凝胶进行干燥处理即可得到钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶。 3.材料性质 3.1结构表征 对钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶进行结构表征有助于了解其在微波吸收方面的表现。学者通过扫描电子显微镜(SEM)对其进行形貌表征,发现气凝胶呈现出三维弹性球形结构。研究者还利用X射线光电子能谱、X射线粉末衍射和透射电子显微镜等手段来分析材料的元素成分和结构,发现钴铜铁氧体颗粒和氮掺杂石墨烯均匀地分布在气凝胶中。 3.2微波吸收性能 钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶的微波吸收性能极为卓越。研究表明,当复合材料的厚度为5mm时,其具有很大的吸收带宽和低反射损耗。此外,复合材料的微波吸收性能仍能够在一定温度范围内保持较稳定。 4.应用前景 钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶具有非常广泛的应用前景。由于其良好的微波吸收性能以及稳定性,该复合材料在电子、通信、航空航天等领域中都有着广泛应用前景。此外,它还可作为一种有效的微波吸收材料被用于隐身材料、减震材料和电磁波屏蔽材料等方面。 5.结论 本综述报告介绍了钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶的制备以及其在微波吸收性能方面的研究进展。该复合材料具有优异的吸收性能和良好的稳定性,在电子、通信、航空航天等领域有着广泛应用前景。随着研究的继续深入,钴铜铁氧体修饰氮掺杂石墨烯磁性复合气凝胶的制备和应用将会有更多的创新。