鐵氧體吸波性能的研究與進展.pdf

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1、第43卷第3期研究與開發(fā)化工設計通訊2017年3月ResearchandDevelopmentChemicalEngineeringDesignCommunications鐵氧體吸波性能的研究與進展陳星(沈陽師范大學化學化工學院,遼寧沈陽110000)摘要:鐵氧體在吸波領域有廣泛應用,因其具有良好的吸波性能。簡述了吸波材料的吸波原理,從結構、性能、以及稀土摻雜等方面介紹了作為吸波材料重點之一的鐵氧體的研究進展。關鍵詞:吸波材料;鐵氧體;稀土摻雜;研究進展中圖分類號:TM277文獻標志碼:A文章編號:1003–6490(2

2、017)03–0110–01ResearchandDevelopmentofFerriteAbsorbingPropertiesChenXingAbstract:Ferritehasawiderangeofapplicationsinthefieldofabsorbing,becauseofitsgoodabsorptionperformance.Theprincipleofabsorbingtheabsorbingmaterialoftheabsorbingmaterialisbrieflyintroduced.The

3、researchprogressofferriteasoneofthefocusesoftheabsorbingmaterialisintroducedfromtheaspectsofstructure,performanceandrareearthdoping.Keywords:absorbingmaterials;ferrite;rareearthdoping;researchprogress近些年科技越來越發(fā)達,人們的生活中越來越離不開電現(xiàn)如今,鐵氧體的形貌在技術上依然難以控制,如何改子產品,但是人們在享受方便的同

4、時也收到電磁波的輻射。進工藝,從而得到特定結構的鐵氧體成為我們要研究的重點。而為了使軍事上具有較高地位,各國都致力于新式武器的開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。在吸收電磁波因為稀土元素的離子半徑比較大,所以當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,子取代半徑相對較小的金屬離子時,晶格常數(shù)會增加,提高在價格上也相對經濟適用,所以得以大力推廣。介電損耗,增加鐵氧體的異性場與矯頑力。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,各國以微波雷達作為探測目標的主要手段,微波經過檢測,鐵氧體的飽和磁化強度及矯頑力減小,且鐵氧體雷達利用的原理是電磁波在傳播過程中如果遇見介質變化就的吸波性能顯著提升,x=0.02時,最低反射損耗為-34dB。郭會在界面感應電磁流并且向四周輻射電磁能,從而判斷目標磊等采用溶膠-凝膠法制備了鎳鐵氧體Ni1-xNdxFe2-xO4。結果3+的大小、距離、方位等。而我們所說的隱身就是避免產生感表明,鎳鐵氧體的吸波性能受到Nd摻雜量的較大影響,且應電流,可以通過材料設計實現(xiàn),

6、也可以避免天線電磁能的當x=0.02時,最小反射率達-47dB。輻射,主要靠改變外形來實現(xiàn)。3結束語2鐵氧體吸波性能影響因素研究進展目前,我國對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。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。例如對更寬、更強四個目標??傮w來說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:而其頻帶也較微米型的鐵氧體寬。在一定范圍內,鐵氧體材1)納米化。當粒徑在納米范圍內時,會出現(xiàn)小尺

7、寸效應、[11-12]料的吸波能力隨著粒徑的減小而增強?,F(xiàn)在傳統(tǒng)的鐵氧體吸表面效應(大比表面積)、量子尺寸效應和宏觀量子效應波頻帶和吸收能力受限,通過改變鐵氧體材料的顆粒尺寸,等,鐵氧體吸波性能也會因此改善。制備超細鐵氧體粉來改變其電磁性能,成為提高鐵氧體吸波2)復合化??梢杂梦C理不同的物質與鐵氧體進行復[1][2]性能的一個新方向。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。稀土元素有相對較大的離子半徑,可來改進

8、吸波性能。實驗發(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。已有實驗表明層狀或者空心球狀鐵氧體有納米級的鋇鐵氧體材料,這是利用制備方法可以改變鐵氧體較強的吸波性能,要繼續(xù)研究制備工藝,爭取盡早制備出吸的性質這一原理。實驗表明非納米級材料的介

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