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1.
采用真空快淬技术制备低Nd含量的NdFeB纳米复合磁性材料,通过差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)、振动样品磁强计(VSM)和微波矢量网络分析仪等手段研究了真空热处理前后样品微观结构和电磁特性的变化。DSC结果显示在510℃和630℃处出现两个放热峰,在稍微高于这两个温度分别热处理后,相对于快淬态样品,材料的磁导率(μ')和磁损耗(μ″)降低,并且磁损耗出现多重频散特性,同时复介电常数减小,特别在2 GHz处ε″分别为-103.7(540℃)和ε″为-245.3(650℃)。根据传输线理论模拟计算涂层的反射损耗,发现快淬态样品在3.7 GHz下厚度为1.5 mm时最小反射损耗为-5.3 dB;而热处理后的样品在12 GHz处获得最小反射损耗,分别为-3.3 dB(540℃)和-2.1 dB(650℃)。  相似文献   
2.
采用脉冲准分子激光沉积法在Pt/Ti/SiO2/Si衬底上成功地制备了SBT铁电薄膜,发现存在一个最佳沉积衬底温度约为450℃。在该温度下沉积的SBT薄膜具有较饱和的方形电滞回线,其剩余极化Pr和矫顽电场Ec分别为8.4μC/cm2和57kV/cm。  相似文献   
3.
对不同条件下制备的催化剂样品S_(?)和S_(16)进行了磁性和磁场中的穆斯堡尔谱测量。这两种样品中的Cr~(3 )离子都进入了Fe_2O_3晶格。样品S_(?)的颗粒度比S_(16)小,催化活性也比S_(16)好,但S_(16)中γ-Fe_2O_3的含量比S_(?)中的大50%。造成S_(?)比S_(16)活性好的主要因素是S_(?)样品的颗粒度小,比表面积大。存放五年以后S_(?)a样品的穆斯堡尔谱的超顺磁性部分有明显增加。这可能是,随着时间的变化,S_(?)样品中不均匀分布的Cr~(3 )离子有一个缓  相似文献   
4.
双相FeNd纳米晶的微波磁导率调控及其吸波特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用熔体快淬制备NdFe二元合金甩带,获得较细的纳米晶,经粉碎及处理后,采用体积比为50%的含量与石蜡混合,进行2GHz~12GHz频段的电磁性能测试,获得了较好的微波电磁性能,其中Nd8Fe92在2GHz处μr=4.5-j2.2,εr=128-j45,当厚度为1.2mm,分别模拟得到微波频率在4GHz附近反射率衰减为-8.5dB(86%的能量损耗),在2GHz附近衰减为-5.8dB(75%的能量损耗)的性能。模拟后可根据不同频率需要设计成在一定厚度和Nd元素含量比的微波吸收材料。  相似文献   
5.
在Al(OH)_3为2wt%的范围内,Al(OH)_3的加入对铁铬系变换催化剂活性无明显影响,但其反应前的机械强度有明显增加.穆斯堡尔谱的测定表明,添加Al(OH)_3后样品中小粒子所占百分比有明显增大,Al~(3 )并未进入Fe_2O_3晶格。Al(OH)_3的作用是以胶粒的形式,包围在催化剂微粒表面,防止了Fe_2O_3粒子间的进一步  相似文献   
6.
BaTiO3介电材料在微波频段具有良好的介电频散特性,可通过在羰基铁粉吸收剂中掺杂BaTiO3改良其频散特性。采用固相合成法在不同温度下制备了BaTiO3粉体,测试表明,制备的BaTiO3粉体形成了单一的四方相晶体结构,具有很高的纯度和结晶度、较好的频散特性。在羰基铁粉中掺杂不同含量的BaTiO3粉体,使用同轴线方法测试了复合粉体在2~18GHz频段范围内的介电常数和磁导率,基于传输线理论计算获得了复合粉体的反射系数,对比结果显示:BaTiO3粉体的掺入,明显改进了羰基铁粉介电常数的频散特性,有效地提高了低频波段(2~5GHz)的吸收性能,含有4%BaTiO3(质量分数)的样品在3GHz处的反射系数达到-8dB。适当比例BaTiO3和羰基铁的混合粉体有望成为性能优越的低频波段吸波材料。  相似文献   
7.
简要介绍微波吸收体在弹翼阻抗匹配技术中的应用,阐述了微波吸收体设计的基本方法,探讨了吸收体对降低弹翼RCS的作用机理,并给出相应的实验结果。  相似文献   
8.
采用高频熔炼、快淬甩带和高能球磨的方式制备了Fe95Nd5合金,并通过控制球磨时间来调控合金粉末的微波物性。结果表明:长时间球磨可以减少合金中α-Fe的晶粒尺寸,使其自然共振频率向低频偏移,从而能够提高其低频的磁损耗μ",采用这种后处理工艺可以获得低频高损耗微波吸收材料。  相似文献   
9.
磁性液体功能材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了磁性液体功能材料的特性、基本组成、制备方法和应用领域,并简要介绍了研制过程和应用实例,经用作高转速的动密封取得显著成效。目前在国内动密封技术上是一个突破。  相似文献   
10.
Mossbauerstudyofmartensitictransformationandcollective magnetic excitationsinFe_9Ni.1fine particlesH.M.Widatallah,HuangRun-Sh?..  相似文献   
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