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先驱体成型对膨胀石墨激光消光性能的影响

马德跃 李晓霞 郭宇翔 赵亮 赵纪金

马德跃, 李晓霞, 郭宇翔, 赵亮, 赵纪金. 先驱体成型对膨胀石墨激光消光性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 120005-0120005(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0120005
引用本文: 马德跃, 李晓霞, 郭宇翔, 赵亮, 赵纪金. 先驱体成型对膨胀石墨激光消光性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(1): 120005-0120005(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0120005
Ma Deyue, Li Xiaoxia, Guo Yuxiang, Zhao Liang, Zhao Jijin. Effect of preformed precursor on laser extinction performance of exfoliated graphite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 120005-0120005(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0120005
Citation: Ma Deyue, Li Xiaoxia, Guo Yuxiang, Zhao Liang, Zhao Jijin. Effect of preformed precursor on laser extinction performance of exfoliated graphite[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(1): 120005-0120005(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0120005

先驱体成型对膨胀石墨激光消光性能的影响

doi: 10.3788/IRLA201645.0120005
基金项目: 

脉冲功率激光技术国家重点实验室基金

详细信息
    作者简介:

    马德跃(1990-),男,硕士生,主要从事光电功能材料方面的研究。Email:madeyue@163.com

  • 中图分类号: TN972+.4

Effect of preformed precursor on laser extinction performance of exfoliated graphite

  • 摘要: 可膨胀石墨是制备膨胀石墨(EG)的先躯体,压柱成型会对其膨胀所得EG的激光消光性能产生影响。为了优化其成型参数,将先驱体可膨胀石墨(GIC)采用不同压强压制成药柱,对其热膨胀特性及膨胀后所得EG的膨胀体积(EV)、蠕虫形貌、微观结构以及对1.064 m激光的消光性能展开了研究。结果表明:相较于松散态,成型GIC先驱体所制备的EG蠕虫变细、变短,孔隙率降低;成型压强由0 MPa增至50 MPa,其EV由356 ml/g减小到216 ml/g,所得EG对1.064 m激光的质量消光截面M由0.18 m2/g减小到0.04 m2/g,且在20~40 MPa时EV变化率仅为10.6%,M变化率同样很小。显然,存在对 EV及M影响较小的压强范围,因此,在EG工程应用中,为满足尽可能大的装药密度,GIC成型可考虑选该压强范围的上限值。
  • [1] Wang Zhenting, Yin Lijia, Wang Yang. Studies on preparation and microstructure of sulfur-free expanded graphite[J]. Non-Metallic Mines, 2013, 3(5): 36-38. (in Chinese) 王振廷,殷力佳,王洋。无硫膨胀石墨的制备及微观组织分析[J]. 非金属矿, 2013, 3(5): 36-38.
    [2] Chen Y P, Li S Y, Luo R Y, et al. Optimization of initial redox potential in the preparation of expandable graphite by chemical oxidation[J]. New Carbon Materials, 2013, 28(6): 435-441.
    [3] Chen Jian, Zhao Jinping, Zou Benzhe. Study on expansion mechanism of expanded graphite[J]. Carbon Techniques, 2007, 26(6): 12-15. (in Chinese) 陈建,赵金平,邹本哲。膨胀石墨膨胀机理的研究[J]. 炭素技术, 2007, 26(6):12-15.
    [4] Wu X Y, An Z T, Yao K, et al. Reinsertion method to produce graphite intercalation compounds with larger expanded volume[J]. Journal of Functional Materials, 2014, supplementary issue I (45): 122-127.
    [5] Qiao Xiaojing, Zhang Tonglai, Ren Hui, et al. Preparation by explosion method and the interference function of expanded graphite[J]. Chinese Journal of Explosives Propellants, 2003, 26(1): 70-73. (in Chinese) 乔小晶,张同来,任慧,等。爆炸法制备膨胀石墨及其干扰性能[J]. 火炸药学报, 2003, 26(1): 70-73.
    [6] Zhou Mingshan, Xu Min. Numerical calculation of 3 mm wave extinction for expanded graphite[J]. Acta Phys Sin, 2013, 62(9):097211-097217. (in Chinese) 周明善,徐铭。膨胀石墨3mm波消光数值计算[J]. 物理学报, 2013, 62(9): 097211-097217.
    [7] Liu Guoqin, Lai Qi, Li Yufeng, et al. Size effect of expanded gaphite[J]. Journal of Inorganic Materials, 2007, 22(5): 985-990. (in Chinese) 刘国钦,赖奇,李玉峰。膨胀石墨的尺寸效应[J]. 无机材料学报, 2007, 22(5): 985-990.
    [8] Zhao Jijin, Li Xiaoxia, Guo Yuxiang, et al. Highly exfoliated graphite prepared by two-step intercalation and its microstructure[J]. Optics and Precision Engineering, 2014, 22(5): 1267-1273. (in Chinese) 赵纪金, 李晓霞, 郭宇翔, 等。分步插层法制备高倍膨胀石墨及其微观结构[J]. 光学 精密工程, 2014, 22(5): 1267-1273.
    [9] Wu Shiguo, Xu Min, Li Chengjun, et al. Research on the influential factors of the attenuation properties of expanded graphite at 8 millimeter wave[J]. Initiators Pyrotechnics, 2005, 2: 1-5. (in Chinese) 伍士国, 徐铭, 李澄俊, 等。膨胀石墨对 8mm 波动态衰减性能的影响因素研究[J]. 火工品, 2005, 2: 1-5.
    [10] Zhou Mingshan, Xu Min, Shen Ruiqi, et al. Study on dynamic attenuation performance and effect factors of expanded graphite in 3mm and 8mm waveband[J]. Journal of Microwaves, 2009, 25(6): 84-90.(in Chinese) 周明善,徐铭,沈瑞琪,等。膨胀石墨的3mm、8mm波动态衰减性能及其影响因素研究[J]. 微波学报, 2009, 25(6): 84-90.
    [11] Xie Chufang. Electromagnetic Scattering Theory and Computation[M]. Hefei: Anhui University Press, 2002. (in Chinese) 谢处方。电磁散射理论与计算[M]. 合肥:安徽大学出版社, 2002.
    [12] Zhao Jijin, Li Xiaoxia, Guo Yuxiang, et al. Effect of expanding volume of exfoliated graphite on infrared screening performance[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(2): 434-437. (in Chinese) 赵纪金,李晓霞,郭宇翔,等。膨胀石墨体积膨胀率对红外遮蔽性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(2): 434-437.
  • [1] 刘强, 罗芳, 邓小江, 朱梦剑, 朱志宏, 秦石乔.  悬空石墨烯/六方氮化硼异质结焦耳热红外辐射器件的可控制备与光电性能研究(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(6): 20230218-1-20230218-9. doi: 10.3788/IRLA20230218
    [2] 王轩, 赵晨起.  弹载光学系统复合材料支撑结构低热膨胀优化 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220742-1-20220742-11. doi: 10.3788/IRLA20220742
    [3] 李慧莹, 王玄玉, 刘志龙, 孙淑宝, 董文杰.  石墨烯远红外消光性能测试研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220263-1-20220263-7. doi: 10.3788/IRLA20220263
    [4] 孙侨东, 黄鑫宇, 林润峰, 彭追日, 徐浪浪, 叶镭.  石墨烯摩尔超晶格的近场纳米成像(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20211118-1-20211118-3. doi: 10.3788/IRLA20211118
    [5] 李凯, 王玄玉, 高艳卿, 董文杰.  石墨烯红外波段复折射率及消光性能研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(4): 20200246-1-20200246-7. doi: 10.3788/IRLA20200246
    [6] 王飞跃, 邹婷婷, 辛巍, 杨建军.  利用飞秒激光照射调控氧化石墨烯表面的浸润性能(特邀) . 红外与激光工程, 2020, 49(12): 20201064-1-20201064-6. doi: 10.3788/IRLA20201064
    [7] 马鹏飞, 刘大军, 周奋国.  铟酞菁/氧化石墨烯高分子材料的制备及非线性光限幅性能研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0107001-0107001(8). doi: 10.3788/IRLA202049.0107001
    [8] 王玄玉.  抗红外烟幕材料及消光性能研究进展(特约) . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20201019-1-20201019-9. doi: 10.3788/IRLA20201019
    [9] 顾有林, 陆卫, 方佳节, 郑超, 陈曦, 王新宇, 胡以华.  人工制备红外消光材料及其消光性能研究进展(特约) . 红外与激光工程, 2020, 49(7): 20201018-1-20201018-14. doi: 10.3788/IRLA20201018
    [10] 戴子杰, 杨晶, 龚诚, 张楠, 孙陆, 刘伟伟.  基于石墨烯的光控太赫兹调制器 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 125001-0125001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0125001
    [11] 王亭亭, 李巍, 郑婵, 陈文哲.  石墨烯纳米片/Si-Pb二元复合凝胶玻璃光限幅性能研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1103003-1103003(5). doi: 10.3788/IRLA201948.1103003
    [12] 史叶欣, 李九生.  双层石墨烯电控开关设计 . 红外与激光工程, 2018, 47(5): 520003-0520003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0520003
    [13] 马德跃, 李晓霞, 郭宇翔, 曾宇润.  石墨烯/铜镍铁氧体复合材料的制备及性能研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 921002-0921002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0921002
    [14] 布音嘎日迪, 仲维丹, 甄佳奇, 高亚臣, 刘勇, 王生钱, 李彦超.  多普勒效应与激光外差技术复合检测金属线膨胀系数 . 红外与激光工程, 2018, 47(7): 706005-0706005(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0706005
    [15] 黄宝锟, 胡以华, 顾有林, 赵义正, 李乐, 赵欣颖.  人工制备生物颗粒结构对宽波段消光性能的影响 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 321002-0321002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0321002
    [16] 彭龙瑶, 钟森城, 朱礼国, 孟坤, 刘乔, 彭其先, 赵剑衡, 张蓉竹, 李泽仁.  基于硅基石墨烯的全光控太赫兹波强度调制系统研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 974-978.
    [17] 李世龙, 石峰, 张太民, 刘照路, 张番, 李丹, 任兆玉.  石墨烯光阴极带隙设计 . 红外与激光工程, 2015, 44(11): 3191-3196.
    [18] 秦静, 郑婵.  石墨烯-Au纳米复合体系的构筑及其光限幅效应 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2757-2760.
    [19] 赵纪金, 李晓霞, 郭宇翔, 杨莉.  膨胀石墨体积膨胀率对红外遮蔽性能的影响 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 434-437.
    [20] 朱晨光, 郑亭亭, 吕惠平, 薛锐, 吴伟, 李燕.  二茂铁基复合推进剂红外/紫外低特征信号应用研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 449-453.
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-05-13
  • 修回日期:  2015-06-15
  • 刊出日期:  2016-01-25

先驱体成型对膨胀石墨激光消光性能的影响

doi: 10.3788/IRLA201645.0120005
    作者简介:

    马德跃(1990-),男,硕士生,主要从事光电功能材料方面的研究。Email:madeyue@163.com

基金项目:

脉冲功率激光技术国家重点实验室基金

  • 中图分类号: TN972+.4

摘要: 可膨胀石墨是制备膨胀石墨(EG)的先躯体,压柱成型会对其膨胀所得EG的激光消光性能产生影响。为了优化其成型参数,将先驱体可膨胀石墨(GIC)采用不同压强压制成药柱,对其热膨胀特性及膨胀后所得EG的膨胀体积(EV)、蠕虫形貌、微观结构以及对1.064 m激光的消光性能展开了研究。结果表明:相较于松散态,成型GIC先驱体所制备的EG蠕虫变细、变短,孔隙率降低;成型压强由0 MPa增至50 MPa,其EV由356 ml/g减小到216 ml/g,所得EG对1.064 m激光的质量消光截面M由0.18 m2/g减小到0.04 m2/g,且在20~40 MPa时EV变化率仅为10.6%,M变化率同样很小。显然,存在对 EV及M影响较小的压强范围,因此,在EG工程应用中,为满足尽可能大的装药密度,GIC成型可考虑选该压强范围的上限值。

English Abstract

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