首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   2篇
  免费   0篇
  国内免费   4篇
金属工艺   2篇
一般工业技术   4篇
  2011年   1篇
  2008年   4篇
  2006年   1篇
排序方式: 共有6条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的制备和性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
制备壳层形貌不同的羰基铁/Al2O3核壳复合粒子,研究了Al2O3纳米壳层形貌对羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的抗氧化性能、微波电磁性能和吸波涂层力学性能的影响.结果表明,羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的壳层形貌强烈依赖制备过程中酸的种类和pH值.与羰基铁相比,羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的抗氧化性能、电磁参数及其与基体的界面相容性明显改善.均匀致密的颗粒状Al2O3纳米壳层有利于在保持磁导率基本不变的前提下改善热稳定性,并降低微波介电常数;纤维状的Al2O3壳层更有利于改善其与基体的界面相容性,提高涂层力学性能.  相似文献   
2.
制备壳层形貌不同的羰基铁/Al2O3核壳复合粒子,研究了Al2O3纳米壳层形貌对羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的抗氧化性能、微波电磁性能和吸波涂层力学性能的影响.结果表明:羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的壳层形貌强烈依赖制备过程中酸的种类和pH值.与羰基铁相比,羰基铁/Al2O3核壳复合粒子的抗氧化性能、电磁参数及其与基体的界面相容性明显改善.均匀致密的颗粒状Al2O3纳米壳层有利于在保持磁导率基本不变的前提下改善热稳定性,并降低微波介电常数;纤维状的Al2O3壳层更有利于改善其与基体的界面相容性,提高涂层力学性能.  相似文献   
3.
SiO2纳米壳的厚度对羰基铁/SiO2核壳复合粒子的性能影响   总被引:13,自引:0,他引:13  
以聚乙烯毗咯烷酮作表面改性剂,用溶胶-凝胶法,通过控制反应时间,在羰基铁粒子表面均匀快速地包覆不同厚度的SiO2纳米壳层,并研究了SiO2纳米壳层厚度对羰基铁/SiO2核壳复合粒子的抗热氧化性能、静磁性能、微波介电常数和吸波性能的影响.结果表明:增加SiO2纳米壳层的厚度,羰基铁/SiO2核壳复合粒子的抗热氧化能力提高,比饱和磁化强度出现最大值,矫顽力和剩余磁化强度出现最小值,微波介电常数单调降低;用其制备的吸波涂层材料在壳层厚度为15nm时,反射损耗≤-8dB的带宽达到最大值,超过10GHz,  相似文献   
4.
热解温度对多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
在气流的诱导作用下,仅通过控制五羰基铁的热解温度,可获得不同晶粒尺寸及化学组成的多晶铁纤维.研究了热解温度对多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能的影响规律.结果表明,由于多晶铁纤维的结构和组成随热解温度呈规律性变化,导致多晶铁纤维的静磁和微波电磁性能对热解温度有强烈的依赖性.500℃获得的多晶铁纤维晶粒尺寸为21.6 nm,碳含量为8.26%,此时软磁性能最差,复介电常数和复磁导率最低;而在700℃获得的多晶铁纤维的晶粒尺寸为61.1 nm,碳含量为3.88%,此时具有最佳的软磁性能和最高的介电损耗及磁损耗.这表明通过调节热解温度控制产物的结构和组成,可以获得微波电磁性能优良的多晶铁纤维.  相似文献   
5.
钢渣/木炭纳微复合物的制备与电磁特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钢渣、木炭为原料,采用高性能球磨工艺得到具有磁-电阻复合损耗的钢渣/木炭片状纳微复合物。并用EDS、XRD、SEM、网络矢量分析仪等表征手段研究了钢渣/木炭复合物的组成、物相、形貌以及电磁特性。结果表明,钢渣/木炭复合物的电磁特性对木炭的含量呈现强烈的依赖性。随木炭含量的增大,钢渣/木炭复合物的介电常数实部和虚部显著提高。当木炭含量为50%时,钢渣/木炭复合物因其高的介电损耗和优良的匹配特性而显示最佳的吸波性能,此时最大反射率值为-33.4dB,<-10和-20dB的有效带宽分别为15.2和8.6GHz。  相似文献   
6.
纳米铁纤维与羰基铁粉共混制备轻质宽带吸波涂层材料   总被引:8,自引:0,他引:8  
为降低羰基铁粉吸波剂的密度、提高介电常数,采用轻质、高介电常数的纳米铁纤维与羰基铁粉共混,制备了轻质宽带吸波涂层.研究了纳米铁纤维含量对复合吸波剂微波电磁与吸收特性的影响.结果表明,随纳米铁纤维含量的提高,复合吸波剂的介电常数和磁导率增大.当复合吸波剂中纳米铁纤维含量(质量分数)为2.2%-4.4%时,吸波涂层有更低的面密度和更宽的有效带宽,这是由于在一定范围内提高介电常数,可以改善吸波涂层的匹配吸收特性.  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号