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本文首先采用管式反应炉以二茂铁作为催化剂先驱体、二甲苯作为碳源、以Ar/H2为载气、以石英板或石英片作为基底制备了定向碳纳米管薄膜。通过向反应室引入适量的水蒸气,选择性的除去非晶碳,延长催化剂的寿命,获得了厚达2mm的大面积定向碳纳米管薄膜。其次研究了向反应室引入氨气对定向碳纳米管薄膜的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)以及高分辨扫描电子显微镜(HRSEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)对碳纳米管进行了表征。最后研究了碳纳米管、稀土掺杂碳纳米管、定向碳纳米管薄膜的吸波性能。研究结果表明:当向反应室引入水蒸气合成毫米级长度的碳纳米管时,生长温度宜控制在850℃左右;在载气总流量为2000ml/min(Ⅰ路Ar/H21600/200ml/min、Ⅱ路Ar 200ml/min,其中第Ⅱ路Ar携带水蒸气)、生长温度为850℃、生长时间60min等相同条件下,随着二茂铁浓度的增加,碳纳米管的直径减小,碳纳米管的长度先增加后减小,在二茂铁浓度为0.06g/ml时,碳纳米管长度有最大值1.1mm;水的引入量(由第Ⅱ路Ar的流量决定)是影响催化剂的寿命的关键因素。在生长温度为850℃、二茂铁浓度为0.04g/ml、Ⅱ Ar为400ml/min等生长条件下,得到了长达1.75mm的定向碳纳米管;随着生长时间的延长,定向碳纳米管薄膜的厚度增加,平均生长速率先增加后降低,当生长时间为120min时,可以得到厚约2mm的定向碳纳米管薄膜;将氨气引入反应室导致定向碳纳米管薄膜形成疏密相间排列,引入氨气的量增加,定向碳纳米管薄膜的厚度降低;当CNTs/EP比为5/100,在7.91GHz处,有最大吸收值13.89,合格带宽为3.19GHz,稀土掺杂碳纳米管在8.40—16.08GHz范围内,吸收大于10dB,合格带宽7.68GHz,定向碳纳米管也具有一定的吸波性能,在13.75—18GHz频率范围内,吸收大于10dB,频宽4.25GHz。