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叶芹

作品数:25 被引量:28H指数:4
供职机构:江苏科技大学更多>>
发文基金:中国博士后科学基金江苏省博士后科研资助计划项目江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域:一般工业技术理学化学工程电气工程更多>>

文献类型

  • 18篇专利
  • 6篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇一般工业技术
  • 5篇理学
  • 2篇化学工程
  • 1篇电气工程

主题

  • 24篇纳米
  • 23篇纳米纤维
  • 21篇微波吸收
  • 18篇复合纳米纤维
  • 16篇微波吸收剂
  • 12篇吸波
  • 10篇电磁
  • 10篇电磁参数
  • 10篇碳纳米纤维
  • 10篇吸波涂层
  • 8篇陶瓷
  • 8篇铁电
  • 8篇铁电陶瓷
  • 7篇反射损耗
  • 5篇涂层
  • 5篇涂层厚度
  • 5篇厚度
  • 4篇平均晶粒尺寸
  • 4篇微波吸收性能
  • 4篇吸收性能

机构

  • 25篇江苏科技大学
  • 4篇江苏大学

作者

  • 25篇叶芹
  • 24篇向军
  • 23篇李佳乐
  • 20篇徐加焕
  • 13篇张雄辉
  • 10篇刘敏
  • 4篇沈湘黔
  • 2篇黄滔
  • 1篇郭银涛

传媒

  • 3篇无机化学学报
  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇实验技术与管...

年份

  • 4篇2016
  • 8篇2015
  • 7篇2014
  • 6篇2013
25 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Fe/C复合纳米纤维微波吸收剂、制备方法及其应用
本发明公开了一种高性能磁性碳基复合纳米纤维微波吸收剂及其制备方法,该复合纳米纤维采用静电纺丝结合后期热处理一步法制得,平均直径为150~500nm,生成的Fe纳米颗粒较均匀地分布于碳纳米纤维内部或表面,被石墨化碳层所包裹...
向军张雄辉李佳乐叶芹徐加焕
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Co/C复合纳米纤维微波吸收剂、制备方法及其应用
本发明公开了一种Co/C复合纳米纤维微波吸收剂,其包括磁性Co纳米颗粒和碳纳米纤维,所述Co纳米颗粒较均匀分布于碳纳米纤维内部或表面,且Co纳米颗粒被石墨化碳层包裹,本发明还公开了该复合纳米纤维微波吸收剂的制备方法,该方...
向军张雄辉李佳乐叶芹徐加焕
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Ni/C复合纳米纤维微波吸收剂、制备方法及其应用
本发明公开了一种高性能磁性碳基复合纳米纤维微波吸收剂及其制备方法,该复合纳米纤维采用静电纺丝结合后期热处理一步法制得,合成工艺简单,所得纤维的平均直径为100~300nm,生成的Ni纳米颗粒较均匀地分布于碳纳米纤维内部或...
向军张雄辉李佳乐叶芹徐加焕
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NZFO-PZT型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法
本发明公开了一种NZFO‑PZT型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法,化学组成为(<I>n</I>)Ni<Sub><I>x</I></Sub>Zn<Sub>1‑<I>x</I></Sub>Fe<Sub...
向军叶芹李佳乐刘敏徐加焕
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Fe/C复合纳米纤维微波吸收剂、制备方法及其应用
本发明公开了一种高性能磁性碳基复合纳米纤维微波吸收剂及其制备方法,该复合纳米纤维采用静电纺丝结合后期热处理一步法制得,平均直径为150~500nm,生成的Fe纳米颗粒较均匀地分布于碳纳米纤维内部或表面,被石墨化碳层所包裹...
向军张雄辉李佳乐叶芹徐加焕
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Ni/C复合纳米纤维微波吸收剂、制备方法及其应用
本发明公开了一种高性能磁性碳基复合纳米纤维微波吸收剂及其制备方法,该复合纳米纤维采用静电纺丝结合后期热处理一步法制得,合成工艺简单,所得纤维的平均直径为100~300nm,生成的Ni纳米颗粒较均匀地分布于碳纳米纤维内部或...
向军张雄辉李佳乐叶芹徐加焕
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NZFO-BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法
本发明公开了一种NZFO-BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法,是由尖晶石结构铁磁性Ni-Zn铁氧体和钙钛矿结构铁电性BaTiO<Sub>3</Sub>纳米晶所构成,Ni&lt;i&gt;<Su...
向军李佳乐叶芹刘敏徐加焕
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NCZFO-BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法
本发明公开了一种NCZFO‑BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法,其中吸收剂是由尖晶石结构铁磁性Ni<Sub>0.4</Sub>Co<Sub>0.2</Sub>Zn<Sub>0.4</Sub>F...
向军李佳乐叶芹刘敏徐加焕
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NZFO-PZT磁电复合纳米纤维的制备及其吸波性能被引量:4
2015年
采用静电纺丝法制备(1-x)Ni0.5Zn0.5Fe2O4-(x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3(简称为(1-x)NZFO-(x)PZT,x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)磁电复合纳米纤维,研究了PZT含量对复合纳米纤维结构、电磁特性及微波吸收性能的影响。所有样品均由尖晶石结构NZFO和钙钛矿结构PZT两相所组成。由于NZFO磁损耗与PZT介电损耗的协同效应及界面效应的加强,适量PZT相的引入可改善复合纳米纤维吸波涂层的电磁阻抗匹配和衰减特性,提高微波吸收性能。x=0.3和0.4的复合纳米纤维分别在低频和高频范围表现出最强的微波吸收能力。当涂层厚度为2.5~5.0 mm时,x=0.3样品的最小反射损耗在6.1 GHz处达-77.2 d B,反射损耗小于-10 d B的有效吸收带宽为11.2 GHz(2.8~12.9和16.9~18 GHz);x=0.4样品的最小反射损耗位于18 GHz处为-37.6 d B,有效吸收带宽达到12.5 GHz(3.3~12.5和14.7~18 GHz)。
叶芹向军李佳乐刘敏徐加焕沈湘黔
关键词:NI-ZN铁氧体锆钛酸铅微波吸收性能
NZFO-BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法
本发明公开了一种NZFO-BTO型铁磁铁电陶瓷复合纳米纤维微波吸收剂、吸波涂层及制备方法,是由尖晶石结构铁磁性Ni-Zn铁氧体和钙钛矿结构铁电性BaTiO<Sub>3</Sub>纳米晶所构成,Ni<Sub>x</Sub>...
向军李佳乐叶芹刘敏徐加焕
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共3页<123>
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