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PMMA/PS/PANI@FeNi 3 纳米粒子的合成及其复合材料的制备与电磁性能研究

发布时间:2024-05-10 02:28
  FeNi合金纳米粒子作为一种优异的电磁材料,由于其与单一金属纳米粒子相比具有优异的电磁性能、稳定性等,被广泛应用于催化、储氢、环境保护、生物医学、吸波材料等领域。本文采用三种方法合成了FeNi3纳米粒子,并采用PMMA/PS对其进行包覆,制备了核-壳结构的复合纳米微球,制备了环氧树脂基复合材料,同时还利用PANI对纳米粒子进行包埋,制得了一系列PANI@FeNi3的吸波材料。主要工作如下:1.通过液相还原法成功制备了三种FeNi3纳米粒子,对其形貌、晶型以及磁性能进行了分析对比,在CTAB作为表面活性剂的条件下制备得到的FeNi3纳米粒子的性能较为优异,粒径约为70nm,呈现面心立方晶型,其矫顽力He为84.8980e,饱和磁化强度Ms为67.051 emu/g。2.通过原位聚合方法制得了两种core-shell结构的纳米复合微球,分别为PMMA@FeNi3和PS@FeNi3, PMMA@FeNi3和PS@FeNi3

【文章页数】:98 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 纳米材料
        1.1.1 纳米材料的介绍
        1.1.2 纳米材料的发展历史
        1.1.3 纳米材料的分类
    1.2 纳米铁镍合金的制备
        1.2.1 物理法
        1.2.2 化学法
    1.3 纳米铁镍合金的应用
        1.3.1 环境修复
        1.3.2 催化作用
        1.3.3 吸波材料应用
    1.4 聚苯胺的合成
        1.4.1 PANI颗粒的合成
        1.4.2 PANI纳米管的合成
        1.4.3 PANI纳米纤维的合成
        1.4.4 PANI纳米微球的合成
    1.5 本课题的目的和意义
第二章 液相还原法制备FeNi3合金纳米粒子及表征
    2.1 引言
    2.2 实验部分
        2.2.1 实验原料和仪器
        2.2.2 表征方法
        2.2.3 实验方法和步骤
    2.3 结果与讨论
        2.3.1 FeNi3合金纳米粒子形貌分析
        2.3.2 FeNi3合金纳米粒子的X射线衍射(XRD)分析
        2.3.3 FeNi3合金纳米粒子的磁滞回线(VSM)分析
    2.4 小结
第三章 PMMA/PS@FeNi3的合成及其复合材料的制备与介电性能研究
    3.1 引言
    3.2 实验部分
        3.2.1 实验原料和仪器
        3.2.2 表征方法
        3.2.3 PMMA@FeNi3的合成
        3.2.4 PS@FeNi3的合成
        3.2.5 PMMA@FeNi3/Epoxy和PS@FeNi3/Epoxy复合材料的制备
    3.3 结果与讨论
        3.3.1 PMMA@FeNi3和PS@FeNi3的FT-IR分析
        3.3.2 PMMA@FeNi3和PS@FeNi3的形貌分析
        3.3.3 PMMA@FeNi3和PS@FeNi3的X射线衍射(XRD)分析
        3.3.4 PMMA@FeNi3和PS@FeNi3的XPS分析
        3.3.5 PMMA@FeNi3和PS@FeNi3的TG分析
        3.3.6 PMMA@FeNi3/Epoxy和PS@FeNi3/Epoxy复合材料的介电性能分析
        3.3.7 PMMA@FeNi3/Epoxy和PS@FeNi3/Epoxy复合材料的分散情况分析
    3.4 小结
第四章 PANI/FeNi3合金纳米复合材料的合成及其电磁性能研究
    4.1 引言
    4.2 实验部分
        4.2.1 实验原料和仪器
        4.2.2 表征方法
        4.2.3 PANI@FeNi3的合成
    4.3 结果与讨论
        4.3.1 PANI@FeNi3的FT-IR分析
        4.3.2 PANI@FeNi3的形貌分析
        4.3.3 PANI@FeNi3的X射线衍射(XRD)分析
        4.3.4 PANI@FeNi3的XPS分析
        4.3.5 PANI@FeNi3的TGA分析
        4.3.6 PANI@FeNi3的吸波性能分析
    4.4 小结
第五章 结论
参考文献
致谢
研究成果及发表论文
作者简介
导师简介
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书



本文编号:3968618

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