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磁性納米材料的形狀各向異性及微波電磁性能研究

發(fā)布時間:2024-12-26 03:22
  磁性納米材料在GHz頻段電磁性能優(yōu)異,不僅能滿足高頻器件的要求,而且還可以解決伴隨高頻器件的電磁干擾問題;趹(yīng)用的考量,對磁性材料提出了高的磁導(dǎo)率和高的截止頻率的要求,且二者受微波磁極限關(guān)系的制約。為了突破這一制約,調(diào)控磁性納米材料的電磁性能,我們可以從其中的非本征參數(shù)——形狀各向異性著手。為了調(diào)控磁性納米材料的微波電磁性能,我們必須知曉材料體系的問題與形狀各向異性之間的關(guān)系。對于傳統(tǒng)的磁性軟磁金屬及合金而言,其磁晶各向異性決定了截止頻率難以出現(xiàn)在GHz范圍,而且高頻下體系的渦流、以及介電常數(shù)過高產(chǎn)生的阻抗失配都會給其應(yīng)用帶來阻礙。合理地調(diào)節(jié)材料的形狀各向異性是解決這些問題的關(guān)鍵。另外,材料的納米化給體系各向異性帶來新的變化,這對高頻電磁性能又會有怎樣的影響呢?帶著這些問題,本文進行了以下幾個方面的研究:1.以片狀納米晶FeCuNbSiB合金為例,研究了不規(guī)則片狀合金微粉的磁導(dǎo)率和介電常數(shù),并實現(xiàn)對其調(diào)控。(1)研究了片狀化粉體的形狀各向異性分布,提出了基于此分布的磁導(dǎo)率譜表達式并以此解析了磁導(dǎo)率譜的損耗峰寬化問題。(2)基于合金復(fù)合材料體系渦流效應(yīng)的考量,我們分選了不同粒度的合金粉體...

【文章頁數(shù)】:117 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1-1磁性材料用于電子器件的抗電磁干擾示例(圖中箭頭處)

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電磁干擾(EMI)對人們的生活染而造成的經(jīng)濟損失可高達5億美元/年的驚在必行[1-7]?笶MI的方法很多,在材料方面了廣泛的關(guān)注[7-10],如圖1-1所示的吸波材料,例如:WLAN(2.4GHz)[11]和RFID(2.電磁干擾材料的工作頻率相應(yīng)地提高。我們知....


圖1-2各種軟磁材料高頻磁導(dǎo)率(f=1kHz)的比較

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穩(wěn)定性;居里溫度較低,不能在高溫下工作。另外,其損低、頻帶窄,再加上密度大和加工性的原因,導(dǎo)致其在高局限性。而磁性合金剛好可以克服以上缺點,展現(xiàn)出很好,其高電導(dǎo)率導(dǎo)致的介電常數(shù)和磁導(dǎo)率的失配以及渦流效帶來了新的挑戰(zhàn)[19]。(nanocrystalline)軟磁材料是磁性材料中一....


圖1-3磁體磁化后在零場時的靜磁能為了定量表示出形狀各向異性,我們需要得到在零外場下磁體的靜磁能Ems

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材料中常見的各向異性可以分為4類[44,49,50]:1.磁晶各向異;3.由應(yīng)力、磁場退火、塑性形變和輻照等感生的各向異性;這些各向異性中,除了磁晶各向異性以外,嚴(yán)格來講,所有其于非本征的或感應(yīng)產(chǎn)生的。然而,習(xí)慣上,人們將第三點中的各向異性。在實際情況中,以上四種各向異性都非....


圖1-4長橢球體模型

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電子科技大學(xué)博士學(xué)位論文2msd18EHdv分的體積微元。Hd在空間的分布很難精確測定,即計算。但是,計算三角形OCD的面積很簡單,如msd12EHM磁化強度值,因為dH與M方向相反,能量以矢量msd12EHM,所以上式可以寫成如式....



本文編號:4020450

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