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1Ni_(0.4)Co_(0.2)Zn_(0.4)Fe_2O_4/BaTiO_3纳米纤维双层吸波涂层的微波吸收特性研究显示文摘采用静电纺丝法制备了平均直径分别为180 nm和220 nm的BaTiO3(BTO)和Ni0.4Co0.2Zn0.4Fe2O4(NCZFO)纳米纤维,使用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)和矢量网络分析仪(VNA)对纤维的物相结构、表面形貌和微波电磁参数进行了表征,并根据传输线理论分析评估了以BTO和NCZFO纳米纤维为吸收剂的硅橡胶基单层和双层结构吸波涂层在2~18 GHz范围内的微波吸收性能。结果显示,由于BTO纳米纤维的介电损耗与NCZFO纳米纤维的磁损耗的有机结合和阻抗匹配特性的改善,以NCZFO纳米纤维/硅橡胶复合体(S1)为匹配层、BTO纳米纤维/硅橡胶复合体(S2)为吸收层的双层吸波涂层比相应单层吸波涂层表现出更为优异的吸收性能。通过调节匹配层与吸收层的厚度,在4.9~18 GHz范围内反射损耗可达–20 d B以下;当吸收层和匹配层的厚度分别为2.3 mm和0.5 mm时,最小反射损耗位于9.5 GHz达–87.8 d B,低于–20 d B的吸收带宽为5 GHz。优化设计的NCZFO/BTO纳米纤维双层吸波涂层有望发展成为一种新型的宽频带强吸收吸波材料。李佳乐 向军 叶芹 刘敏 沈湘黔 2015无机材料学报2015,30,5:12
2新型碳纳米管吸波材料研究进展及展望显示文摘碳纳米管作为一种新型吸波材料,具有形态结构可控制、质量轻、导电性可调、吸收电磁波频带宽、高温抗氧化性能强等优点,是最具发展潜力的吸波材料之一。对碳纳米管/铁氧体吸波材料研究中存在的一些问题进行论述,并提出了今后碳纳米管的研究方向。重点介绍了碳纳米管/铁氧体吸波材料的分类、选择、性能及其应用。最后展望了深入研究碳纳米管/铁氧体吸波材料的努力方向和发展前景,提出深入研究两者的相互作用机理是未来研究的重点。金宇龙 董胜奎 2015材料导报(纳米与新材料专辑)2015,29,2:9
3固相法制备锰锌铁氧体及其吸波性能研究显示文摘采用固相法制备Mn0.5Zn0.5Fe2O4锰锌铁氧体,通过XRD、SEM和网络分析仪研究样品的物相组成、微观形貌与电磁特性。结果表明:在1150℃下煅烧5h后可以制得纯相的锰锌铁氧体,颗粒分布均匀,大小约为250nm,并且Mn0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体在11-15GHz频率范围内反射损耗RL小于-5dB,在13.8GHz处反射损耗达到了-12dB,表现出良好的吸波性能。黄啸谷 刘益伟 朱洪立 王丽熙 张其土 2014安全与电磁兼容2014,,2:3
4杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管的制备及吸波性能显示文摘采用化学离析法制备杨木纤维,高温烧结形成杨木纤维碳材;Sol-gel法制备杨木纤维/镍铁氧体复合中空微管和镍铁氧体纳米粉料。利用XRD,SEM和矢量网络分析仪对3种样品的结构、形貌和吸波性能进行表征。结果表明:复合微管长度约为100μm,直径约为5μm,包覆的镍铁氧体层厚度约为1.5μm;复合微管的吸波性能远高于纳米粉料和杨木纤维碳材料,其在(2~18)GHz内的最大反射损耗达-30.4 dB(10.6 GHz),反射损失低于-10 dB的频率为(5.8~13.6)GHz。与已有研究结果比较,复合微管材料具有较低的质量分数和更宽的吸波频带。李锐 钱良存 刘家菊 穆殊慧 2019兵器材料科学与工程2019,42,2:1
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