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蜂窝铝-木基复合材料电磁波吸收特性研究

王晨辉 , 顾新玲 , 陈羽 , , 黄海龙 , 黄殷 , 李宏建 , 夏辉

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.08.033

采用时域有限差分(FDTD)方法,对蜂窝铝-木基复合材料的电磁波吸收特性进行了研究.探讨了嵌入蜂窝铝的层数、蜂窝孔径、层间距以及周期尺寸等结构参数对复合材料电磁波吸收特性的影响.结果表明,在1~20GHz频率范围内,蜂窝铝的嵌入可明显改善其电磁波吸收性能.嵌入的层数越多,复合材料对电磁波的吸收效能越好;在8mm厚木材中嵌入5层具有单一孔径蜂窝铝时,复合材料的电磁波吸收效果最高可达70%.并且蜂窝孔径越小、层间距越大,复合材料的电磁波吸收性能越好.将具有不同孔径的蜂窝铝有序组合,可以进一步提高复合材料对电磁波的吸收率,最高可达到80%.

关键词: 时域有限差分(FDTD) , 蜂窝铝-木基复合材料 , 电磁波吸收特性

Z型铁氧体Ba_3(MnZn)_xCo_(2(1-x))Fe_(24)O_(41)的微波吸收性能

, 陈颖 , 秦宪明 , 邓联文 , 夏辉 , 黄生祥 , 卢玉娥 , 齐伟 , 韩建华

功能材料

用溶胶-凝胶法制备锰锌掺杂Z型钡钴铁氧体Ba3(MnZn)xCo2(1-x)Fe24O41(x=0.0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)样品。用XRD和SEM对样品的晶体结构、颗粒形貌进行表征,用微波矢量网络分析仪测试该样品在2~18GHz微波频率范围的复介电常数、复磁导率,根据测量数据计算电磁损耗角正切及反射率,探讨该材料的微波吸收性能与电磁损耗机理。结果表明样品为Z型六角铁氧体晶体结构,颗粒呈六角片状形貌;当样品厚度为2.2mm、x=0.4时,在频率3.9GHz处吸收峰值为38.5dB,10dB以上频带宽度为3.8GHz;该材料能在1~5.8GHz微波低频范围实现有效吸收,其微波吸收兼具磁损耗和介电损耗,但磁损耗更为显著。

关键词: 溶胶-凝胶法 , Z型钡铁氧体 , 微波吸收 , 电磁损耗

W型铁氧体Ba(MnCu)xCo2-2xFe16O27的微波吸收性能

, 卢玉娥 , 尹荔松 , 秦宪明 , 邓联文 , 翟志彩 , 陈颖 , 夏辉

材料导报

采用溶胶-凝胶法制备了(MnCu)组合掺杂W型钡钴铁氧体Ba(MnCu)xCo2-2x Fe16O27(x=0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)样品.用XRD和SEM对样品的晶体结构、表面形貌、粒径进行了表征,用微波矢量网络分析仪测试了该样品在2~18GHz微波频率范围的电磁参数,根据测量数据计算电磁损耗角正切及得出微波反射率与频率的关系,探讨了该材料的微波吸收性能与电磁损耗机理.研究结果表明,Ba(MnCu)xCo2-2xFe16O27晶粉呈微米级六角片状形貌,煅烧温度1235℃以上的晶体结构为W型,是一种宽频带强损耗微波吸收材料.当x=0.3时,厚度为2.3mm的样品在频率为10GHz处的吸收峰为24dB,10dB以上频带宽度达8.8GHz.样品的微波吸收主要来自畴壁共振、磁化弛豫和自然共振引起的磁损耗,介电损耗较弱.

关键词: 溶胶-凝胶法 , (MnCu)掺杂 , W型钡铁氧体 , 微波吸收 , 电磁损耗

多铁性材料Bi1-xBaxFeO3的微波吸收性能

杨力妮 , , 邓联文 , 夏辉 , 黄生祥 , 唐璐 , 张艳丹

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2015.04.001

用溶胶-凝胶法制备了Bi1-xBaxFeO3 (x=0.0,0.15,0.25,0.35,0.4),用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)表征了样品的晶体结构、微观形貌,用综合物性测试系统(PPMS)测试了样品的室温磁滞回线,用微波矢量网络分析仪测试了样品在2~18 GHz微波频率范围的复介电常数、复磁导率并计算了电磁损耗因子和微波反射率,分析了材料的微波吸收性能和电磁损耗机制.结果表明:Bi1xBax FeO3粉晶呈球状,晶体结构为钙钛矿型,呈较弱的铁磁性;当x=0.35、厚度d=2.7 mm时,在频率f=10.64 GHz位置的吸收峰值为30.43 dB,10 dB带宽为2.4 GHz,微波吸收以介电损耗为主兼具一定的磁损耗.

关键词: 多铁体 , Bi1-xBaxFeO3 , 微波吸收 , 电磁损耗

CF4射频容性耦合等离子体对硅橡胶表面双疏改性的研究

高松华 , 闻立时 , , 刘洋 , 雷明凯

功能材料

利用CF4射频容性耦合等离子体对硅橡胶进行表面双疏改性,用XPS技术分析了处理后硅橡胶表面成分变化,并利用接触角测量研究了表面疏水疏油改性效果.结果表明,CF4射频容性耦合等离子体通过等离子体表面氟化和剥离或刻蚀的相互竞争作用在硅橡胶表面引入大量硅氟基团和少量碳氟基团,两者协同作用使硅橡胶的疏水疏油性能得到大幅提高.

关键词: 硅橡胶 , 容性耦合等离子体 , 表面改性 , XPS

低居里温度CuZnTi磁热铁氧体材料的研制

邓联文 , , 李慧敏 , 黄生祥 , 丁丽 ,

材料导报

利用ZnFeO4铁氧体材料居里温度对Zn含量敏感的特点,将其作为主成分,通过Cu、Ti离子掺杂技术调整居里温度并提高材料的温度稳定性.采用传统氧化物工艺制备CuTiZn尖晶石铁氧体材料;采用测量起始磁导率的温变曲线间接测量居里温度的方法,获得了CuTiZn磁热铁氧体材料的居里温度.结果表明,Zn含量增加将使居里温度快速下降;材料成分为Cu.0.45Zn0.55Ti0.03Fei.97O4时居里温度为44.9℃,起始磁导率达852.5,且居里温度点磁导率的变化率达50.3/℃,该组分的CuZnTi铁氧体具有良好的自控温灵敏度,可以用作温热疗法磁热材料.

关键词: CuTiZn铁氧体 , 居里温度 , 磁热效应 , 温热疗法

聚苯乙烯-磁性吸收剂复合材料微波吸收特性研究

邓联文 , 黄生祥 , 刘鑫 , 丁丽 , 尹邦武 ,

功能材料

采用铁氧体和铁合金纳米晶材料组成的磁性吸收剂对回收的聚苯乙烯泡沫塑料进行复合电磁改性处理,得到聚苯乙烯一磁性吸收剂复合材料;使用微波矢量网络分析仪系统测量复合材料试样的复磁导率、复介电常数频谱特性及材料标样的电磁波吸收性能。结果表明,随磁性吸收剂含量增加,复合材料磁性和介电性增强,当磁性吸收剂质量含量达15%(质量分数)时,复合材料具有明显的吸波材料特性,在2-18GHz频段呈现多个共振型电磁能吸收峰,2GHZ附近的损耗吸收峰值达-12dB;电磁改性的聚苯乙烯复合材料在原有的隔热、隔音特性基础上可兼具吸波性能,成为一种颇具应用价值的多功能材料。

关键词: 聚苯乙烯 , 磁性吸收剂 , 复合材料 , 电磁改性 , 吸波材料

SrCO3复合改性FeSiAlCr微波吸收剂研究

邓联文 , 刘秀丽 , , 黄生祥 , 赵新闻 , 黄伯云

功能材料

采用气体雾化和高能球磨处理工艺并结合SrCO3复合改性技术制备FeSiAlCr薄片状微波吸收剂材料;利用X射线衍射仪和扫描电镜分析观测试样的微观结构和形貌;使用矢量网络分析仪测量系统测量样品在2~18GHz频率范围的复介电常数和复磁导率;计算模拟了FeSiAlCr吸收剂和经纳米SrCO3复合改性的SrCO3/FeSiAlCr吸收剂构成的单层吸波材料的吸波性能.结果表明,气体雾化工艺结合高能球磨处理技术可以获得纳米晶结构和薄片状形貌的FeSiAlCr材料,通过纳米SrCO3复合改性处理还能有效降低材料的介电常数,改善微波电磁参量的匹配性能;SrCO3/FeSiAlCr复合改性材料具有良好的吸波性能,厚度为1.2mm的吸波涂层在2~6GHz范围的反射系数均低于-5dB.

关键词: FeSiAlCr合金 , 纳米SrCO3 , 复合改性 , 微波吸收

La0.8Sr0.2 Mn1-yFeyO3微波电磁特性与损耗机制

, 王达 , 尹荔松 , 孔德明 , 黄可龙

中国有色金属学报

用溶胶-凝胶法制备La0.8Sr0.2Mn1-yFeyO3(y=0.10,0.12,0.14,0.16)样品,测试并分析该样品在2~18 GHz微波频率范围的复介电常数、复磁导率、损耗角正切及微波吸收系数与频率的关系,发现y=0.12,0.14时吸波的效果最好.样品厚度为2 mm、y为0.12时,有2个吸收峰,吸收峰值最高达22 dB,10 dB以上吸收频带宽度达6.2 GHz;厚度2.21 mm样品8 dB以上的吸收频宽达8.5 GHz.初步探讨了该材料的电磁损耗机理,电磁特性参数在频率为12.4 GHz位置发生阶跃式变化,在小于12.4 GHz频率范围以介电损耗为主,在大于12.4 GHz频率范围以磁损耗为主,这与Fe对Mn3+-O-Mn4+之间的影响有关.电导率测试表明在室温范围内电导在半导体范围内,有利于降低微波在氧化物表面的反射率.

关键词: La0.8Sr0.2Mn1-yFeyO3微波吸收材料 , 电磁损耗 , 稀土锰氧化物

半导体Si载流子迁移率的统计模型计算模拟

罗衡 , 邓联文 , 易图林 , 黄生祥 , 胡照文 ,

材料导报

半导体材料栽流子迁移率是表征其电导特性的重要参数,在半导体材料载流子散射机制理论基础上,基于玻耳兹曼方程和Mathiessen规则,通过对具有不同热运动速度的载流子漂移速度求统计平均值,建立了Si材料栽流子迁移率的玻耳兹曼统计模型.计算了模拟载流子迁移率的影响因素和变化规律,并得出电场作用下的饱和漂移速度为-Vdn=1.1×107cm/s, -Vdn=8.7×106cm/s,与基于实验数据的经验公式导出的结果基本一致,表明玻耳兹曼统计模型具有良好的适用性.

关键词: 半导体si , 载流子迁移率 , 玻耳兹曼方程 , 计算模拟

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