您的位置: 专家智库 > >

樊希安

作品数:4 被引量:26H指数:4
供职机构:武汉理工大学材料科学与工程学院材料复合新技术国家重点实验室更多>>
发文基金:教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家高技术研究发展计划霍英东青年教师基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 3篇一般工业技术

主题

  • 2篇多晶铁纤维
  • 2篇铁纤维
  • 2篇热解
  • 2篇热解温度
  • 1篇一维纳米
  • 1篇一维纳米材料
  • 1篇中空纤维
  • 1篇四氧化三铁
  • 1篇气流
  • 1篇微波电磁特性
  • 1篇维纳米材料
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米材料
  • 1篇金属
  • 1篇金属纳米
  • 1篇磁特性
  • 1篇磁性能

机构

  • 4篇武汉理工大学

作者

  • 4篇童国秀
  • 4篇樊希安
  • 4篇王维
  • 4篇官建国
  • 2篇牟方志
  • 2篇李维
  • 1篇王一龙
  • 1篇宋发辉

传媒

  • 1篇高等学校化学...
  • 1篇金属学报
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇化学进展

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2008
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
四氧化三铁中空/螺旋纤维的制备及形成机理被引量:5
2008年
以柠檬酸铁为原料,利用有机凝胶热分解法在低升温速率下热处理并还原制备了Fe3O4中空/螺旋纤维.通过TG/DTA,XRD和SEM对前驱体纤维热分解过程、产物物相和形貌进行了表征.结果表明,产物主要由80%的中空纤维和20%的螺旋纤维组成,其中中空纤维的直径为6μm左右,壁厚为500 nm.螺旋纤维的直径为6~10μm,螺旋纤维是由具有不同旋向的宽度为4~6μm的带状纤维卷曲而成,带状纤维的外表面壳层均匀密实,其厚度为600 nm左右,而内层疏松且不规则.Fe3O4中空/螺旋纤维是由晶粒尺寸为60 nm左右的纳米颗粒构成,并有少量的介孔.分析了中空纤维和螺旋纤维的形成机理,直径较小的前驱体纤维在热处理过程中内部凝胶向表层迁移收缩形成中空纤维;螺旋纤维是由直径较大的前驱体纤维在热处理过程中产生的强大的热应力导致纤维产生螺旋破裂形成的.
牟方志官建国樊希安王维童国秀李维
关键词:中空纤维四氧化三铁
气流诱导多晶铁纤维的可控制备及生长机理被引量:7
2008年
仅通过控制Fe(CO)5的热解温度(Td),用气流诱导法制备了化学组成与结构可控的多晶铁纤维。研究了热解温度对多晶铁纤维的结构和化学组成的影响规律以及多晶铁纤维的形成机理。结果表明,多晶铁纤维的直径为100 ̄300nm、长径比为10 ̄40,随热解温度的升高,多晶铁纤维的晶型结构更完整,晶粒尺寸在8 ̄61nm内增大,组成多晶铁纤维的纳米晶粒子在600℃由颗粒状变为层片状,且在较高和较低的热解温度下易于获得铁元素含量高的多晶铁纤维。多晶铁纤维的形成是由于自发磁化的铁纳米晶粒子在气流的诱导作用下自组装成一维结构。
童国秀官建国樊希安王维宋发辉
关键词:多晶铁纤维热解温度
热解温度对多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能的影响被引量:8
2008年
在气流的诱导作用下,仅通过控制五羰基铁的热解温度,可获得不同晶粒尺寸及化学组成的多晶铁纤维.研究了热解温度对多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能的影响规律.结果表明,由于多晶铁纤维的结构和组成随热解温度里规律性变化,导致多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能对热解温度有强烈的依赖性.500℃获得的多晶铁纤维晶粒尺寸为21.6 nm,碳含量为8.26%,此时软磁性能最差,复介电常数和复磁导率最低;而在700℃获得的多晶铁纤维的晶粒尺寸为61.1 nm,碳含量为3.88%,此时具有最佳的软磁性能和最高的介电损耗及磁损耗.这表明通过调节热解温度控制产物的结构和组成,可以获得微波电磁性能优良的多晶铁纤维.
童国秀官建国樊希安王维李维
关键词:多晶铁纤维热解温度微波电磁特性
一维铁磁金属纳米材料的制备、结构调控及其磁性能被引量:9
2009年
一维铁磁金属纳米材料不但具有普通纳米粒子的各种特殊效应,而且具有独特的形状各向异性和磁各向异性,是构筑新型电磁功能材料的重要组元,在高密度磁记录、敏感元器件、电磁波吸收、催化剂、医学和生物功能材料等领域具有重要的应用。本文以一维铁磁金属纳米材料的制备技术为评述线索,重点论述了一维铁磁金属纳米材料的形貌参数(包括直径、长度、长径比),晶面取向等微观结构的调控方法以及结构对磁性能的影响规律,指出发展新型的一维铁磁纳米材料的结构控制方法,研究一维材料的定向排布及组装技术,并从更深层次揭示一维结构与性能的关系以及开发一维铁磁纳米材料在各领域的实际应用是未来研究的主要发展方向。
樊希安官建国王维王一龙童国秀牟方志
关键词:一维纳米材料磁性能
共1页<1>
聚类工具0