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1、第43卷第3期研究與開(kāi)發(fā)化工設(shè)計(jì)通訊2017年3月ResearchandDevelopmentChemicalEngineeringDesignCommunications鐵氧體吸波性能的研究與進(jìn)展陳星(沈陽(yáng)師范大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,遼寧沈陽(yáng)110000)摘要:鐵氧體在吸波領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,因其具有良好的吸波性能。簡(jiǎn)述了吸波材料的吸波原理,從結(jié)構(gòu)、性能、以及稀土摻雜等方面介紹了作為吸波材料重點(diǎn)之一的鐵氧體的研究進(jìn)展。關(guān)鍵詞:吸波材料;鐵氧體;稀土摻雜;研究進(jìn)展中圖分類(lèi)號(hào):TM277文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號(hào):1003–6490(2
2、017)03–0110–01ResearchandDevelopmentofFerriteAbsorbingPropertiesChenXingAbstract:Ferritehasawiderangeofapplicationsinthefieldofabsorbing,becauseofitsgoodabsorptionperformance.Theprincipleofabsorbingtheabsorbingmaterialoftheabsorbingmaterialisbrieflyintroduced.The
3、researchprogressofferriteasoneofthefocusesoftheabsorbingmaterialisintroducedfromtheaspectsofstructure,performanceandrareearthdoping.Keywords:absorbingmaterials;ferrite;rareearthdoping;researchprogress近些年科技越來(lái)越發(fā)達(dá),人們的生活中越來(lái)越離不開(kāi)電現(xiàn)如今,鐵氧體的形貌在技術(shù)上依然難以控制,如何改子產(chǎn)品,但是人們?cè)谙硎芊奖愕耐?/p>
4、時(shí)也收到電磁波的輻射。進(jìn)工藝,從而得到特定結(jié)構(gòu)的鐵氧體成為我們要研究的重點(diǎn)。而為了使軍事上具有較高地位,各國(guó)都致力于新式武器的開(kāi)2.3吸波性能的影響因素之稀土摻雜發(fā),電磁波作為重要角色,日益被人們重視。在吸收電磁波因?yàn)橄⊥猎氐碾x子半徑比較大,所以當(dāng)我們用稀土離方面鐵氧體吸波材料能發(fā)揮很大作用,還可以減少電磁干擾,子取代半徑相對(duì)較小的金屬離子時(shí),晶格常數(shù)會(huì)增加,提高在價(jià)格上也相對(duì)經(jīng)濟(jì)適用,所以得以大力推廣。介電損耗,增加鐵氧體的異性場(chǎng)與矯頑力。Ren等采用溶膠-1吸波材料的基本工作原理凝膠法合成了摻雜La的鎳鈷鋅鐵氧體N
5、i0.35Co0.15Zn0.5LaxFe2O4,目前,各國(guó)以微波雷達(dá)作為探測(cè)目標(biāo)的主要手段,微波經(jīng)過(guò)檢測(cè),鐵氧體的飽和磁化強(qiáng)度及矯頑力減小,且鐵氧體雷達(dá)利用的原理是電磁波在傳播過(guò)程中如果遇見(jiàn)介質(zhì)變化就的吸波性能顯著提升,x=0.02時(shí),最低反射損耗為-34dB。郭會(huì)在界面感應(yīng)電磁流并且向四周輻射電磁能,從而判斷目標(biāo)磊等采用溶膠-凝膠法制備了鎳鐵氧體Ni1-xNdxFe2-xO4。結(jié)果3+的大小、距離、方位等。而我們所說(shuō)的隱身就是避免產(chǎn)生感表明,鎳鐵氧體的吸波性能受到Nd摻雜量的較大影響,且應(yīng)電流,可以通過(guò)材料設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn),
6、也可以避免天線電磁能的當(dāng)x=0.02時(shí),最小反射率達(dá)-47dB。輻射,主要靠改變外形來(lái)實(shí)現(xiàn)。3結(jié)束語(yǔ)2鐵氧體吸波性能影響因素研究進(jìn)展目前,我國(guó)對(duì)鐵氧體吸波材料的研究依然存在吸收頻帶2.1吸波性能的影響因素之粒徑窄、吸波性能低、材料密度大等缺點(diǎn)。我們要奔向更薄、更輕、粒徑是鐵氧體的吸波性能的直接影響因素之一。例如對(duì)更寬、更強(qiáng)四個(gè)目標(biāo)??傮w來(lái)說(shuō)鐵氧體吸波材料的發(fā)展方向于微米尺寸的鐵氧體,納米尺寸的鐵氧體的吸波能力更好,有以下幾點(diǎn):而其頻帶也較微米型的鐵氧體寬。在一定范圍內(nèi),鐵氧體材1)納米化。當(dāng)粒徑在納米范圍內(nèi)時(shí),會(huì)出現(xiàn)小尺
7、寸效應(yīng)、[11-12]料的吸波能力隨著粒徑的減小而增強(qiáng)。現(xiàn)在傳統(tǒng)的鐵氧體吸表面效應(yīng)(大比表面積)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子效應(yīng)波頻帶和吸收能力受限,通過(guò)改變鐵氧體材料的顆粒尺寸,等,鐵氧體吸波性能也會(huì)因此改善。制備超細(xì)鐵氧體粉來(lái)改變其電磁性能,成為提高鐵氧體吸波2)復(fù)合化??梢杂梦C(jī)理不同的物質(zhì)與鐵氧體進(jìn)行復(fù)[1][2]性能的一個(gè)新方向。Singh等制備了鍶取代鋇鐵氧體Ba合,例如磁性金屬粉。(1-x)SrxFe12O19。這是根據(jù)通過(guò)元素取代改變鐵氧體粒徑的原理,3)摻雜稀土元素。稀土元素有相對(duì)較大的離子半徑,可來(lái)改進(jìn)
8、吸波性能。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)平均晶粒尺寸隨鍶取代量的增多提高鐵氧體的吸波性能。[3]而減少。卓長(zhǎng)平等等采用了檸檬酸鹽溶膠-凝膠法制備了4)改變形貌。已有實(shí)驗(yàn)表明層狀或者空心球狀鐵氧體有納米級(jí)的鋇鐵氧體材料,這是利用制備方法可以改變鐵氧體較強(qiáng)的吸波性能,要繼續(xù)研究制備工藝,爭(zhēng)取盡早制備出吸的性質(zhì)這一原理。實(shí)驗(yàn)表明非納米級(jí)材料的介