磁性氧化铁纳米复合材料的制备及其应用研究

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磁性氧化铁纳米材料在锂硫电池、超级电容器、抗电磁干扰领域等方面有着广泛的应用。但氧化铁纳米颗粒容易团聚,为克服单一纳米氧化铁材料的缺点,论文利用一步水浴法将γ-Fe2O3分别与二氧化硅、多层石墨烯进行复合,探讨了复合材料在抗干扰磁环及锂硫电池电极材料方面的应用。主要研究内容如下:(1)采取一步水浴法制成氧化铁纳米颗粒/二氧化硅复合材料,并将其制成了抗电磁干扰磁环。研究了正硅酸乙酯添加量对复合材料微结构和磁性能的影响。研究结果表明:采用该方法同时获得了氧化铁和纳米二氧化硅纳米颗粒,其中氧化铁为纳米晶而二氧化硅为非晶状态,两者复合均匀。随着正硅酸乙酸酯量的增加,复合材料中二氧化硅的比例增加,饱和磁化强度下降。复合材料在小于5MHz低频区域具有非常小的阻抗,而在300MHz-2GHz具有大的阻抗,可以作为高频抗电磁干扰磁环材料。同时,论文还研究了反应液中添加纳米二氧化硅粉末来制备核壳结构的氧化铁/二氧化硅复合材料,结果显示所获复合材料同样具有良好的阻抗性能。(2)采用一步水浴法制备纳米氧化铁/多层石墨烯复合材料,并研究用该复合材料进行载硫作为锂硫电池正极材料的性能。研究了灌硫温度对复合材料电化学性能的影响。研究结果表明:140℃时的反应条件下制成的正极材料显示出最佳的电化学性能,复合材料具有较好的倍率性能和循环稳定性,显示了该材料作为锂硫电池硫载体的良好应用前景。同时,论文也对氧化铁/多层石墨烯复合材料作为抗电磁干扰磁环性能进行了研究,由于纳米氧化铁和多层石墨烯的共同作用,该材料在高频段显示了良好的阻抗特性。
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