羰基铁粉的应用吸波材料
球磨钢珠配比对片状羰基铁粉吸波性能影响的研究

中 图分 类号 :V 2 2 3;V2 1 5 . 5
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1 0 0 5 — 5 0 5 3( 2 01 3) 0 5 — 0 0 4 6 — 0 7
吸 波 材 料 是 能 吸 收 投 射 到 它 表 面 的 电 磁 波 能 量, 并 通 过 材 料 的 损 耗 转 变 为 热 能 的 一 类 材 料 。
为 7 . 4 2 9 GHz 。
关 键 词 :片状 羰 基 铁 粉 ; 钢球配 比; 吸波 性 能 ; 复磁 导 率 ; 反 射 率 损 耗
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5 — 5 0 5 3 . 2 0 1 3 . 5 . 0 0 8
中, 羰基铁 超微 粉末 具有 较高 的饱 和磁化 强度 , 稳定 性强, 与其 它 吸波基 体分 散性好 等优 点 , 所 以是 现在
应 用最 为广泛 的磁 性 吸收剂 E 6 , 。 由 它 形 成 的 吸 波
法 ” 和机械 球 磨 法 ” , 由于 机 械 球 磨 的 工 艺设 备 简单 , 成本低 , 已成为制 备片状 金属 材料 的主要 方 法 1 9 2 : L i u , J u n等 采 用机 械球磨 法得 到具 有较 低
有效 电磁参 数 , 通 过对 比有效 电磁参 数 的实部 , 电磁 损耗 角正切 值 以及 反射 率 , 得 出片状 或 针 状 材料 吸 波性 能 优 于 其 他 形状 。 “ 因此 , 片 状结 构 的金 属 吸波 材料 比其他 形状具 有更 广 阔的应用前 景 ” 。 目前 , 片状 磁性 金 属材 料 的 的制 备分 主 要为 化 学法 和物 理法 。化学 法包括 还原 、 化学沉 积法 等 , 如 泰 勇 等人 采用液 相还 原法 , 通过 控制 颗 粒不 同晶 面 的生长 速率 , 制备 了不 同 尺寸 、 不同 F e含 量 的 片 状 F e C o 一 ( x=0 . 1~0 . 6 ) 合金 纳米 颗粒 ; 徐 丽 霞¨ 等人采 用 电沉 积 法 在 铜基 底 上 制 备 出垂 直 生
TiO2包覆对不同粒径羰基铁粉吸波性能的影响

TiO2包覆对不同粒径羰基铁粉吸波性能的影响韩铮;曾国勋;熊小敏【期刊名称】《材料科学与工程学报》【年(卷),期】2017(035)005【摘要】本文采用溶胶-凝胶法,分别在粒径为6μm和1μm的羰基铁粉表面成功包覆了一层二氧化钛薄膜;利用矢量网络分析仪测量了羰基铁粉和石蜡所制成的复合材料的电磁参数,对比分析了二氧化钛包覆前后羰基铁粉复合材料在微波频段的复介电常数、复磁导率和微波吸收性能的变化.实验结果表明:二氧化钛包覆层能有效地增大粒径为1μm的羰基铁粉的复磁导率和复介电常数,改善小粒径羰基铁粉的微波吸收性能.通过分析认为二氧化钛包覆层能有效地阻隔颗粒间涡流的形成,由此能很好地解释二氧化钛包覆层对1μm羰基铁粉微波吸收性能的增强效果.【总页数】6页(P708-712,774)【作者】韩铮;曾国勋;熊小敏【作者单位】光电材料与技术国家重点实验室,中山大学物理科学与工程技术学院,广东广州510275;广东工业大学材料与能源学院,广东广州 510006;光电材料与技术国家重点实验室,中山大学物理科学与工程技术学院,广东广州510275【正文语种】中文【中图分类】TB34【相关文献】1.不同粒径TiO2包覆氧化锡锑后的导电性研究 [J], 钱建华;刘娇;许家胜;刘琳;邢锦娟2.原子层沉积氧化铝包覆羰基铁粉的抗腐蚀性及吸波性能 [J], 刘彦峰;李磊削;王韫宇;李昌烽3.以APTES为硅源制备SiO2包覆羰基铁粉的吸波性能 [J], 刚骏涛;冯旺军;李靖;刘力源4.SiO2包覆羰基铁粉电磁特性及吸波性能研究 [J], 刘晓彤; 曾元松; 韦国科; 尹贻超; 张行; 高路5.纳米SiO_2包覆对羰基铁粉电磁性能的影响 [J], 周乾;陆明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
羰基铁-聚苯胺复合吸波材料的制备及性能

羰基铁-聚苯胺复合吸波材料的制备及性能景红霞;李巧玲;叶云;杨晓峰【摘要】In order to increase the absorbing ability in the lower band, the polyaniline(PANI) and carbonyl iron-polyaniline composites were prepared by chemical oxidative polymerization and physical blending. The phaseand performance of materials were analyzed and characterized by XRD, FT-IR and PNA. Results showed that the absorption ability of the carbonyliron-polyaniline composites was advanced in 0 6 GHz. Meanwhile, the absorption peak of composites moved toward low frequencies. When the mass fraction of PANI was 0.06, it had the best wave-absorbing property,of which the maximum absorption could reach --39.1 dB and the bandwidth below --10 dB was 1 639 MHz.%为提高材料在低频段下的吸波性能,采用化学氧化聚合法和物理共混法制备聚苯胺和羰基铁一聚苯胺复合材料。
通过X-射线衍射(XRD)、红外光谱(FT—IR)、矢量网络分析(PNA)等测试手段对材料的物相和性能进行了表征和分析。
结果表明:在0~6GHz,羰基铁一聚苯胺复合材料的吸波性能较纯羰基铁有了很大提高,而且其吸收峰向低频区移动,当导电聚苯胺的质量分数为0.06时,其吸波性能最佳,最大吸收峰值为-39.1dB,-10dB以下频宽为1639MHz。
羰基铁粉用途

羰基铁粉用途
羰基铁粉是一种常用的金属有机化合物,通常以粉末的形式存在。
它由铁和羰基化合物(如一氧化碳)通过高温反应而成。
羰基铁粉具有很多用途,以下是一些主要应用领域:
1. 金属催化剂:羰基铁粉能够用作催化剂,促进各种有机反应,如加氢、氧化、脱羧、烯烃的异构化等。
它的催化活性取决于羰基铁粉的形态和还原程度,因此可以通过粒径和还原条件的控制来调节其催化性能。
2. 电子材料:羰基铁粉可以用作电子材料,例如制备导电涂料、电磁屏蔽材料和磁性材料等。
在这些应用中,羰基铁粉的导电性和磁性是其重要的物理特性。
3. 医药领域:羰基铁粉可以用于制备药物,如氧氯氟沙星和依
托咪酯等。
它还被用作在药物输送系统中作为药物载体,并能够通过外部磁场控制药物的释放。
4. 环保领域:羰基铁粉可以用作地下水和土壤的污染物修复。
它通过还原污染物分子来降低其毒性和生物可降解性,从而实现环境修复的目的。
总之,羰基铁粉具有广泛的应用前景,可在多个领域发挥其独特的性质和功能。
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羰基铁

微米级羰基铁粉
Micrometer grade carbonyl Fe powder
我公司生产的微米级羰基铁粉表面形状基本呈球形、洋葱状,它的纯度高、活性大、料度细,由于其性能独特,能广泛应用于国防、电子、冶金、化工、机械、食品、药品、农业等方面,如微波吸收剂(隐身材料)、自动平衡校正器、导磁介电铁芯、高频磁芯、软磁材料(银行纸币等用)、各类铁制粉末冶金、硬质合金、金刚右工具、化工催化剂、电磁粉离合器、食品添加剂、药品添加剂、农业优选种子等。
由于微米级羰基铁粉性能独特,例如借其活性大、粒度细的特点,成型烧结性好,在铁制粉末冶金中加入极微量该粉末可改善内部性能和表面质量;借颗粒结构特点,制造导磁介电铁芯、高频磁芯和多种软磁材料;借羰化高选择性(提取无硅、硫、磷、砷等毒性物质)及高活性性能,用于化工催化剂和食品工业;利用高纯度、高活性特点用作钨基高密度合金添加剂,有防止形成脆化相的作用;借其电磁参数的稳定性,能够把该粉作为强磁场下的电磁粉离合器与制动装置中的充填材料之用;根据国防需要,可制得铁纤维或微米级、纳米级超细羰基铁粉作为具有良好稳定性及较宽吸收频带的微波吸收材料。
另外,该粉末在探伤、图像的磁性记录、农业及医学等领域也得到了较为广泛的实际应用。
微米级羰基铁粉技术参数Q/21430069-0.1-1999。
羰基铁_钛酸钡复合材料的制备及吸波性能

景 红 霞1 ,李 巧 玲1 ,叶 云2 ,裴 王 军3 (1 中北大学 理学院化学系,太原 030051; 2 中北大学 材料科学与工程学院,太原 030051; 3 晋西工业集团 表面处理分厂,太原 030027) JING Hong-xia1,LI Qiao-ling1,YE Yun2,PEI Wang-jun3 (1Department of Chemistry,College of Science,North University of China, Taiyuan 030051,China;2College of Material Science and Engineering, North University of China,Taiyuan 030051,China;3Branch Factory of Surface Treatment,Jinxi Industries Group,Taiyuan 030027,China)
TiO3 均匀的分散在 Fe(CO)5 样 品 中,其 中 颜 色 较 深 的 为 BaTiO3,较浅的为 Fe(CO)5,如 图 2(b)所 示,其 颜 色 差异是因为不同物质对电子穿透性的不同造成的。
2.2 样 品 的 电 磁 性 能 分 析 介电常数(实部ε′,虚 部ε″)和 磁 导 率 (实 部μ′,虚
样品物相 和 结 构 采 用 D/max-rA 型 X 射 线 衍 射 仪,CuKα 辐 射,波 长 为 0.15418nm 分 析,其 形 貌 分 析 用 H-800型透射电镜和 SU-1500扫描电子显微镜,吸 波性 能 利 用 PNA362X 型 矢 量 网 络 分 析 仪 测 试 分 析, 将制得粉末样品研磨后 用 石 蜡 作 黏 结 剂,按 样 品 与 石 蜡质量 比 为 7∶3 均 匀 混 合,在 温 度 约 为 60℃ 时 将 其 混熔,然 后 快 速 放 入 样 品 厚 度 为 3mm 的 圆 柱 形 模 具 中 ,待 凝 固 后 测 试 。