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FeBP非晶态合金超细微粒的合成及其对PH3分解的催化作用
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作者 韩长秀 任吉丽 张宝贵 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第A07期2543-2545,共3页
用化学还原法合成了FeBP非晶态合金超细微粒,用电感耦合等离子体光谱(ICP)、X射线粉末衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和差热分析(DSC)等手段对其进行了物性表征,并用微型催化反应装置考察了其对PH3分解的催化作用,结果表明... 用化学还原法合成了FeBP非晶态合金超细微粒,用电感耦合等离子体光谱(ICP)、X射线粉末衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和差热分析(DSC)等手段对其进行了物性表征,并用微型催化反应装置考察了其对PH3分解的催化作用,结果表明,非晶态合金FeBP对PH3的分解具有良好的催化作用,能使PH3的分解温度从800℃以上降到500℃左右。490℃时分解率超过90%,540℃时达100%。 展开更多
关键词 非晶态合金 超细微粒 febp 催化活性 PH3
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FeBP@SiO_(2)核壳结构纳米复合材料的可控制备及其吸波性能
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作者 万新宇 赵东 +3 位作者 向令 常玲 王群首 裴文利 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第12期4155-4163,共9页
提出一种简便易行的方法制备核壳型FeBP@SiO_(2)纳米粒子,该方法利用化学还原和溶胶凝胶相结合,实现复合粒子的核壳结构可控。通过改变SiO_(2)壳厚度,研究了壳层厚度对吸波性能的影响,并对微波吸收机制进行分析和解释。结果表明,随着SiO... 提出一种简便易行的方法制备核壳型FeBP@SiO_(2)纳米粒子,该方法利用化学还原和溶胶凝胶相结合,实现复合粒子的核壳结构可控。通过改变SiO_(2)壳厚度,研究了壳层厚度对吸波性能的影响,并对微波吸收机制进行分析和解释。结果表明,随着SiO_(2)壳层厚度的增加,粒子微波吸收能力先增大后减小。当SiO_(2)壳层厚度为38 nm时,FeBP@SiO_(2)样品具有最强的微波吸收性能,在吸收涂层厚度为2.19 mm下反射损耗获得较好的吸收性能(-52.66 dB),这种增强的微波吸收性能主要来自新增磁-介电界面,从而提高了材料的阻抗匹配以及介电损耗的能力,通过设计复合粒子的核壳结构,可以实现复合吸波剂的性能调控,因此本研究为设计下一代新型复合微波吸收材料提供了重要参考。 展开更多
关键词 核壳结构 微波吸收 纳米粒子 febp SiO_(2)
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