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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
1
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%。
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关键词
非晶态合金
超细微粒
febp
催化活性
PH3
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职称材料
FeBP@SiO_(2)核壳结构纳米复合材料的可控制备及其吸波性能
2
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。
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关键词
核壳结构
微波吸收
纳米粒子
febp
SiO_(2)
原文传递
题名
FeBP非晶态合金超细微粒的合成及其对PH3分解的催化作用
1
作者
韩长秀
任吉丽
张宝贵
机构
南开大学环境科学与工程学院
出处
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第A07期2543-2545,共3页
基金
天津市自然科学基金资助项目(043801311)
文摘
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%。
关键词
非晶态合金
超细微粒
febp
催化活性
PH3
Keywords
amorphous alloy
ultrafine particles
febp
catalytic activity
PH3
分类号
TG139.8 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
FeBP@SiO_(2)核壳结构纳米复合材料的可控制备及其吸波性能
2
作者
万新宇
赵东
向令
常玲
王群首
裴文利
机构
东北大学材料科学与工程学院
东北大学冶金学院
出处
《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
基金
国家重点研发计划(2021YFB3501404)
国家自然科学基金(52071070,51871045)
中央高校基本科研业务费专项资金(N2017003,N2102004)。
文摘
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。
关键词
核壳结构
微波吸收
纳米粒子
febp
SiO_(2)
Keywords
core-shell structure
microwave absorption
nanoparticles
febp
SiO_(2)
分类号
TB333 [一般工业技术—材料科学与工程]
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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题名
作者
出处
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1
FeBP非晶态合金超细微粒的合成及其对PH3分解的催化作用
韩长秀
任吉丽
张宝贵
《功能材料》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
在线阅读
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职称材料
2
FeBP@SiO_(2)核壳结构纳米复合材料的可控制备及其吸波性能
万新宇
赵东
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
0
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