为了提高膨胀石墨的红外/毫米波衰减性能,采用化学镀铜对可膨胀石墨进行表面金属化改性.通过对施镀温度、施镀时间、装载量等因素对增重率的影响,优化了镀铜工艺条件,并对改性后膨胀石墨进行分析表征及红外(3-5,8-14μm)、毫米波(3,...为了提高膨胀石墨的红外/毫米波衰减性能,采用化学镀铜对可膨胀石墨进行表面金属化改性.通过对施镀温度、施镀时间、装载量等因素对增重率的影响,优化了镀铜工艺条件,并对改性后膨胀石墨进行分析表征及红外(3-5,8-14μm)、毫米波(3,8mm)的衰减性能测试.结果表明,改性后的膨胀石墨表面均匀附着了少量的金属铜;XRD测试显示这些金属铜为微晶结构;在适当的装载量下改性后的镀铜膨胀石墨具有更好的红外、毫米波衰减性能. 当装载量为15g/L 时,镀铜膨胀石墨对3,8 mm 和3-5,8-14μm波的衰减率较好,分别达88.96%,62.85%,82.25%和92.24%,相比未改性膨胀石墨分别提高了约10.34%,9.41%,6.56%和4.86%.展开更多
文摘为了提高膨胀石墨的红外/毫米波衰减性能,采用化学镀铜对可膨胀石墨进行表面金属化改性.通过对施镀温度、施镀时间、装载量等因素对增重率的影响,优化了镀铜工艺条件,并对改性后膨胀石墨进行分析表征及红外(3-5,8-14μm)、毫米波(3,8mm)的衰减性能测试.结果表明,改性后的膨胀石墨表面均匀附着了少量的金属铜;XRD测试显示这些金属铜为微晶结构;在适当的装载量下改性后的镀铜膨胀石墨具有更好的红外、毫米波衰减性能. 当装载量为15g/L 时,镀铜膨胀石墨对3,8 mm 和3-5,8-14μm波的衰减率较好,分别达88.96%,62.85%,82.25%和92.24%,相比未改性膨胀石墨分别提高了约10.34%,9.41%,6.56%和4.86%.