2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、Yolk-shell結(jié)構(gòu)納米材料因其空腔的存在,賦予了材料一些獨特的性能。由于入射到y(tǒng)olk-shell結(jié)構(gòu)微球內(nèi)部的光(波)在空腔內(nèi)不斷發(fā)生折射和反射,因而大大增強了入射光(波)的捕獲量,使其光催化和光(波)吸收性能得到進(jìn)一步的提高;且組成yolk-shell結(jié)構(gòu)材料的組分在結(jié)構(gòu)上相對獨立,仍能保持各自的特點,通過各組分之間的協(xié)同作用、空腔的自由移動,整體所產(chǎn)生的綜合效應(yīng)大于各組分效應(yīng)的總和,使得復(fù)合物的性能進(jìn)一步增強。此外,通過改變

2、復(fù)合物的組分比、空腔、核及殼層的尺寸大小,易于進(jìn)一步調(diào)節(jié)復(fù)合物的功能特性,使得yolk-shell結(jié)構(gòu)納米材料受到了科學(xué)家們的廣泛關(guān)注。
  作為一種重要的磁性功能材料,ZnFe2O4因具有較窄的禁帶寬度一直被廣泛地應(yīng)用于光催化領(lǐng)域,但其在電磁波吸收方面的應(yīng)用卻少見報道。而且,將ZnFe2O4用于光催化,其光生電子與空穴難于分離,極大的限制了它的催化效率。石墨烯(RGO)是一種二維結(jié)構(gòu)的碳材料,大量的研究表明將RGO作為一種包覆層

3、與其他材料復(fù)合,有利于增強材料的性能,比傳統(tǒng)的石墨烯基復(fù)合材料具有更廣闊的應(yīng)用前景。另一方面,TiO2(SiO2)是一種經(jīng)典的半導(dǎo)體材料,其不僅具有良好的光催化性能,也是一種理想的吸波添加劑,通過其優(yōu)化復(fù)合材料的阻抗匹配,增強吸波劑的介電損耗性能。
  基于此背景,本論文文以ZnFe2O4、RGO和TiO2(SiO2)為基材,通過層層包覆與選擇性刻蝕的方法合成了一系列多元復(fù)合物,并探究了它們的光催化及電磁波吸收性能?;谠撨x題,本

4、論文的研究內(nèi)容與結(jié)果如下:
  (1)通過層層包覆的方法制備了一種層級結(jié)構(gòu)的ZnFe2O4@SiO2@RGO復(fù)合物微球,通過改變復(fù)合物中RGO的含量與SiO2的厚度探究其吸波性能的變化。結(jié)果發(fā)現(xiàn),樣品S-2具有最好的吸波性能,在厚度為2.8mm時,其最小反射損耗為-43.92dB,有效吸收寬帶(≤-10dB)高達(dá)6.0GHz(12~18GHz)。對復(fù)合物的吸波機理進(jìn)一步研究表明,復(fù)合物良好的電磁波吸收性能來源于RGO的導(dǎo)電損耗和介

5、電損耗、ZnFe2O4的磁損耗以及ZnFe2O4、SiO2、RGO三者之間的界面極化與弛豫效應(yīng)共同作用的結(jié)果,且SiO2良好的透波性增強了ZnFe2O4@SiO2@RGO復(fù)合物的阻抗匹配特性,進(jìn)一步促進(jìn)了其對電磁波的吸收。
  (2)將光催化性能優(yōu)異的ZnFe2O4與TiO2通過RGO復(fù)合起來,制備出層級結(jié)構(gòu)的ZnFe2O4@RGO@TiO2復(fù)合物催化劑,用來可見光催化降解富里酸(FA).通過探究實驗發(fā)現(xiàn),H2O2用量、溶液pH值

6、以及催化劑投料量都對復(fù)合物的催化活性具有一定的影響,在最優(yōu)化實驗條件下,催化劑對FA的降解率高達(dá)93.6%。催化劑的重復(fù)使用和穩(wěn)定性能良好,循環(huán)使用五次后的降解效率仍高達(dá)90%。復(fù)合物增強的催化性能來源于RGO的吸附性、ZnFe2O4的光芬頓以及TiO2的光催化的協(xié)同作用。
  (3)在(1)中制得的層級結(jié)構(gòu)ZnFe2O4@SiO2@RGO的基礎(chǔ)上進(jìn)一步包覆一層TiO2,然后選擇性刻蝕掉SiO2得到y(tǒng)olk-shell結(jié)構(gòu)的ZnF

7、e2O4@RGO@TiO2復(fù)合物微球。通過改變TEOS的量得到一系列具有不同空腔及殼層厚度的ZnFe2O4@RGO@TiO2復(fù)合物微球,并探究其電磁波吸收性能。實驗結(jié)果表明,yolk-shell結(jié)構(gòu)復(fù)合物比ZnFe2O4和層級結(jié)構(gòu)的ZnFe2O4@SiO2@RGO@TiO2具有更好的高頻吸波性能。其中,空腔大小為~190nm、TiO2殼層厚度為~45nm的yolk-shell樣品表現(xiàn)出最優(yōu)的反射損耗,在15.92GHz時為-44.3dB

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