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21.
以小于250目(58μm)的还原铁粉为原料,直径3 mm的ZrO2球为磨球,采用湿法球磨制得片状还原铁粉;利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪和矢量网络分析仪分别表征了球磨前后还原铁粉的形貌、物相结构和其在2~18 GHz 的电磁参数,并运用传输线理论模拟了其反射率(RL)。结果表明:球磨后的还原铁粉呈片状,片厚度为100~200 nm;与球磨前样品相比,球磨后样品的ε′和μ′增大约2倍,ε″增大7~10倍,μ″增大2~4倍;相应2 mm厚的涂层在8.12 GHz有最小RL=–60 dB,RL<–10 dB的带宽为9.48 GHz (5.12~14.60 GHz)。  相似文献   
22.
介绍了试验用的CO2连续激光制备单壁碳纳米管系统.用CO2连续激光蒸发制备了单壁碳纳米管,所用激光功率为400~900W,用高分辨透射电镜观察发现单壁碳纳米管直径为1.1~1.6nm.随着激光功率的增加管径稍微增加.用波长632.8nm激发光测量了所制备的单壁碳纳米管的一级和二级Raman光谱.比较了用YAG脉冲激光和CO2连续激光制备的单壁碳纳米管的Raman的光谱,发现在Raman特征峰的位置上存在差异.同时.对在室温下用波长10.6μm的红外CO2连续激光制备单壁碳纳米管的工艺条件和生长机理进行了讨论.  相似文献   
23.
利用DTA、XRD及分析天平测试了Na2SO4/SiO2=1:1的复合陶瓷经过900、950和1000℃加热2、4、6h后的失重与储热性能变化。分析了复合陶瓷的界面与储能机理,得出结论:Na2SO4/SiO2复合储能陶瓷加热使用温度不宜超过950℃。  相似文献   
24.
采用化学气相沉积法制备多壁碳纳米管,运用高温氧化、浓盐酸处理和混酸回流工艺对其进行纯化;采用FTIR、TEM和EDS比较各工艺对碳管表面结构的影响程度,运用同轴波导法测定碳管在0.5~6GHz低频波段内的介电常数和磁导率数值.结果表明:碳管中无定形碳的存在,有效地提高了碳管的介电损耗;长时间的浓盐酸或混酸处理,会改变碳管的极化特性,对碳管在低频波段的介电常数构成明显的影响.  相似文献   
25.
利用遗传算法(GA)编写多涂层优化设计程序,该程序可以调用矢量网络分析仪测量的电磁参数,根据吸波材料的电磁参数对0.5~6.0GHz范围内不同材料的涂层厚度进行优化设计;讨论了不同的目标函数和厚度优化方法对优化结果的影响,提出多常数权重法建立目标函数。结果表明:此方法可以简单地从材料电磁参数的数据库中,按照设定的要求计算得到最优的电磁波吸收涂层;利用提出的多常数权重法建立的目标函数可以更好的设计宽频带高吸收的电磁波吸收涂层。  相似文献   
26.
TiO_2包覆对不同粒径羰基铁粉吸波性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用溶胶-凝胶法,分别在粒径为6μm和1μm的羰基铁粉表面成功包覆了一层二氧化钛薄膜;利用矢量网络分析仪测量了羰基铁粉和石蜡所制成的复合材料的电磁参数,对比分析了二氧化钛包覆前后羰基铁粉复合材料在微波频段的复介电常数、复磁导率和微波吸收性能的变化。实验结果表明:二氧化钛包覆层能有效地增大粒径为1μm的羰基铁粉的复磁导率和复介电常数,改善小粒径羰基铁粉的微波吸收性能。通过分析认为二氧化钛包覆层能有效地阻隔颗粒间涡流的形成,由此能很好地解释二氧化钛包覆层对1μm羰基铁粉微波吸收性能的增强效果。  相似文献   
27.
采用水浴法制备了掺锰氧化锌,通过改变反应液中锰离子的浓度获得不同锰含量的氧化锌样品.采用SEM,EDS和XRD对样品的形貌、成分和结构进行了分析,利用矢量网络分析仪AV3618测试了试样在2~16 GHz范围的电磁参数.结果显示掺锰氧化锌是单相结构,外形呈棒状,直径为0.3~0.5 μm,长度为5~6μm.掺锰氧化锌的介电谱在5~8 GHz存在一个介电损耗峰,该损耗峰随着锰掺杂量的提高,有分裂成双峰的趋势.随着掺锰量的提高,反射率低于-10 dB的频宽有逐渐向高频移动并逐渐变宽的趋势.  相似文献   
28.
碳纳米管/电介质双层吸波涂层衰减特性分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
测试了两种碳管复合材料的C1波段电磁参数.结果显示碳管复合材料具有较高的介电损耗.在S,C1频段,单层碳管涂层的吸波频带窄.运用传输线理论分析两种直径碳管复合材料与不同材料组成双层涂层的反射率变化.结果表明:采用碳管涂层为面层,低介电常数、高本征阻抗材料为底层的双层涂层设计,可以提高碳管涂层的低频吸波能力.  相似文献   
29.
采用硝酸盐柠檬酸溶胶凝胶法结合氢还原法制备FeCoNi合金超细粉体。用扫描电镜观察粉体的形貌,用激光粒度分析仪测试粉体的粒度,结果显示:合金粉体呈现片状和针状,粒度分布很宽。将制备的合金粉与石蜡按质量比80∶20混合制成样品,在0.5~8 GHz内,采用矢量网络分析仪测试样品的电磁参数。研究结果显示:合金粉体μ′≥2的频率至少高于3 GHz,有的达到6 GHz;样品的磁导率虚部曲线呈现多模共振的形式。材料反射率计算显示,合金粉的5 dB吸波频宽可达5.91 GHz(2.09~8 GHz)。  相似文献   
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