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1.
铁电材料由于具有高极化以及良好的化学、热稳定性等性质,在微波吸收领域得到了广泛关注。过去二十年,开展了大量关于铁电吸波材料的研究。系统地综述了铁电材料微波吸收的损耗机制与几类典型铁电材料的微波吸收性能。在损耗机制方面,详细论述了铁电材料的电损耗机制,包括介电损耗、电导损耗及界面损耗机制,同时对于多铁材料与铁电-磁杂化复合材料,分析了磁损耗机制以及磁-介电损耗协同机制,并对各类损耗的形成原因及作用机理进行了总结。在微波吸收性能方面,重点阐述了近些年BiFeO3基与BaTiO3基等铁电材料的微波吸收表现,包括单相材料、掺杂材料及复合材料,并对其在室温及高温下的微波吸收性能进行了比较,同时基于材料的结构、微结构与微波吸收强度及有效吸收带宽等参数的演变联系,对其微波响应机制进行了归纳。最后详细分析了影响铁电微波吸收材料发展所面临的关键问题,并对其未来的研究方向进行了展望。  相似文献   
2.
目的提高碳化硅微粒的微波吸收性能。方法利用改进的化学镀法,以硫酸钴和硫酸亚铁为主盐,次亚磷酸钠为还原剂,施镀温度为50℃,使用机械搅拌和超声分散相结合的方法,在预处理后的微米碳化硅颗粒表面沉积钴铁合金。通过X射线衍射仪(XRD)、X射线能谱仪(EDS)和扫描电子显微镜(SEM)分别对化学镀前后材料的结晶状态、组成成分和形貌特征进行了表征;利用矢量网络分析仪对化学镀前后材料在2~18 GHz频率范围内的电磁性能进行了测试,并通过计算得到了材料微波反射率损耗。结果钴铁合金呈微球状均匀沉积在碳化硅表面,有效地改善了碳化硅材料的电磁性能和微波吸收性能。碳化硅的介电常数虚部存在界面极化和缺陷极化两个弛豫峰(9.1、13.8 GHz),而沉积钴铁合金后,碳化硅材料Co-Fe/SiC增加了两个弛豫峰:介电弛豫峰(11.7 GHz)和磁弛豫峰(12.6 GHz)。正是由于Co-Fe合金对微波信号的介电弛豫和磁弛豫,有效提升了材料的吸波性能。当吸波层厚度为2.4 mm时,反射率在10 dB以上的吸收带宽达到3.8 GHz,20 dB带宽可以达到1.5 GHz。当吸波层厚度为2.3 mm时,频率为12.7 GHz时达到最大吸收峰值–43 dB。结论在碳化硅材料表面沉积钴铁合金是一种有效改进材料微波吸收性能的方法,且该材料是一种高效、宽频的微波吸收材料。  相似文献   
3.
Ni-P-Si纳米粒子化学复合镀工艺及力学性能研究   总被引:30,自引:3,他引:27  
论述了化学镀的基本原理,Ni-P-Si纳米粒子化学复合镀的基本工艺。分析了Si纳米粒子在镀液中的含量,镀液pH值及施镀温度对Ni-P-Si复合镀层性能的影响,并进一步研究了热处理温度对复合镀层性能的影响,对镀层的微观形态进行了观察。  相似文献   
4.
SA335/P91钢是在SA335/P9钢的基础上,添加Nb、V等合金,控制N含量得到的马氏体钢,具有高温强度高、抗蠕变性及抗氧化性能高等优点。因此,SA335/P91钢在国外大容量的机组中的过热器、高温再热器集箱及主蒸汽管道中得到了广泛的应用,在20世纪90年代我国在大容量机组中也开始使用。  相似文献   
5.
采用Client/Server模式,以通用CAPP系统为平台,通过其提供的二次开发及管理工具,开发适合锅炉压力容器行业特点的焊接工艺系统.  相似文献   
6.
侯宇  杨会静 《红外与激光工程》2016,45(12):1225005-1225005(5)
针对太赫兹波的特点,利用折射率匹配耦合原理,设计了一种垂直双空芯结构的偏振分离器件。与传统的分离器件相比,它具有以下优点:(1)双芯折射率匹配度高,使得对应的偏振模式所需要的分离长度很短;(2)采用双空气纤芯结构,降低材料对太赫兹波的吸收损耗;(3)通过设计,令其发生耦合的两个纤芯相互垂直,从而使y偏振模的折射率曲线部分重合,大大扩展了工作带宽的范围,其工作带宽达到了0.17 THz。此外,由于器件结构简单对称,降低了光纤的设计和制备难度,使其在太赫兹网络中具有很高的应用价值。  相似文献   
7.
利用新的方法研究了断裂力学的一个基本问题,即利用Schmidt方法重新求解了Lowengrub研究的条状物体中的一个裂纹问题,这一解适用于任意厚度的条状物中的裂纹问题,从而拓展了Lowengrub解的适应范围。  相似文献   
8.
P91钢是按照美国ASME标准SA-335生产的一种中合金耐热钢,常用于制造锅炉压力容器,在常温下,其组织特征为马氏体,具有高温强度高、抗氧化性能和抗蠕变性能好等特点.  相似文献   
9.
我公司为重庆某企业生产的CFB锅炉中的三级过热器蛇行管,所用材质为SA-213/91,规格为φ38mm×5mm。该钢管是美国机械工程师学会的一种改良型耐热钢,是在ASTM A213-T9钢的基础上,降低含碳量,添加微量Nb、V合金化,并控制含N量得到的。具有良好的高温热强性和抗氧化能力,工作允许使用温度为壁温≤625℃,碳当量(Ccn/Cm=3.6)较大,  相似文献   
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