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寬頻帶低頻微波吸收薄層材料研究

發(fā)布時(shí)間:2017-06-08 12:12

  本文關(guān)鍵詞:寬頻帶低頻微波吸收薄層材料研究,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:本論文主要針對(duì)低頻隱身問(wèn)題,研究應(yīng)用型雷達(dá)吸波材料。主要研究了在磁場(chǎng)中對(duì)片狀羰基鐵粉進(jìn)行取向,以提高其磁導(dǎo)率和磁損耗。本文通過(guò)高能球磨的方法獲得片狀各向異性羰基鐵粉(PACI)粉末。然后與石蠟混合,壓制成外徑7.00mm、內(nèi)徑3.04mm、厚度3-4mm的同心圓環(huán)。將制得的同心圓環(huán)在磁場(chǎng)中取向,使得片狀粉末平面垂直于同心圓環(huán)的軸線,制得定向片狀各向異性羰基鐵粉(OPACI)樣品。在1.0 GHz時(shí),OPACI樣品的μ’為10.2,遠(yuǎn)大于PACI樣品的6.8,μ"為6.6,遠(yuǎn)大于PACI樣品的2.8。PACI樣品的μ"在1.0-3.4 GHz頻段內(nèi),從2.8增加到3.4,在3.4-18.0GHz頻段內(nèi),逐漸降低。而對(duì)于OPACI樣品,μ"≈6.6在1.0-3.0 GHz頻段內(nèi)保持穩(wěn)定,然后隨頻率增大逐漸減小。運(yùn)用傳輸線理論計(jì)算了反射率,發(fā)現(xiàn)取向確實(shí)很大程度提高了羰基鐵粉的微波吸收性能,特別是低頻性能。對(duì)PACI樣品,當(dāng)涂層厚度為2.9 mm時(shí),在1.9 GHz處,反射損耗能達(dá)到-40 dB,損耗帶寬(RL-10 dB)能有1.1 GHz(1.4-2.5 GHz)。對(duì)于OPACI樣品來(lái)說(shuō),當(dāng)涂層厚度為2.3 mm時(shí),在1.8 GHz處,反射損耗能達(dá)到-44 dB。在其它頻率也有不俗的表現(xiàn),1.0 GHz有-7.3 dB,在2.0 GHz達(dá)到-20 dB,即使在8.0 GHz處也有-5.4 dB,損耗帶寬(RL-10 dB)能有1.9 GHz(1.2-3.1 GHz)?梢(jiàn),OPACI材料能夠在低頻大帶寬內(nèi)有效地吸收電磁波。對(duì)一些特殊的低頻應(yīng)用,吸收涂層厚度需要不超過(guò)1 mm。OPACI涂層在1mm厚度時(shí)也有優(yōu)異表現(xiàn):1.0 GHz有-2.5 dB,2.0 GHz有-5.8 dB,8.0 GHz有-6.5 dB,在3.8 GHz處達(dá)到-11.1 dB。作為對(duì)比,PACI涂層在1 mm厚度時(shí):1.0 GHz有-1.0 dB,2.0 GHz有-2.7 dB,8.0 GHz有-7.9 dB,在5.6 GHz處達(dá)到-9.3 dB。結(jié)果顯示,通過(guò)磁場(chǎng)取向,OPACI樣品極大地提高了低頻寬帶吸波性能。根據(jù)基特爾模型和德拜模型,分別對(duì)未取向和取向后的羰基鐵粉的磁化率進(jìn)行擬合。擬合結(jié)果很好地符合測(cè)量結(jié)果。運(yùn)用磁學(xué)原理對(duì)結(jié)果進(jìn)行了機(jī)理分析與討論。本論文所研究?jī)?nèi)容貼近工程應(yīng)用,應(yīng)用轉(zhuǎn)化性非常強(qiáng),具有很高的應(yīng)用價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】:磁導(dǎo)率 反射損耗 寬帶吸收
【學(xué)位授予單位】:南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TM25
【目錄】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-12
  • 1 緒論12-14
  • 1.1 研究背景12
  • 1.2 吸波材料現(xiàn)狀和趨勢(shì)12-13
  • 1.3 本論文的工作13-14
  • 2 本論文的理論基礎(chǔ)14-20
  • 2.1 磁損耗型微波吸收材料14
  • 2.2 微波吸收材料反射率14-15
  • 2.3 磁損耗機(jī)制15-16
  • 2.3.1 疇壁共振15
  • 2.3.2 自然共振15-16
  • 2.4 磁導(dǎo)率模型16-20
  • 2.4.1 基特爾模型(Kittel model)16
  • 2.4.2 朗道-利夫席茨-吉爾伯特方程模型(LLG equation)16-17
  • 2.4.3 科爾-科爾模型(Cole-Cole dispersion law)17
  • 2.4.4 多洛倫茲色散模型(multiple Lorentzian dispersion law)17-20
  • 3 樣品制備與表征20-24
  • 3.1 樣品制備20
  • 3.2 樣品形貌20-21
  • 3.3 樣品磁滯回線21
  • 3.4 樣品電磁參數(shù)21-22
  • 3.5 樣品反射率22-24
  • 4 磁導(dǎo)率模型與機(jī)理分析24-28
  • 4.1 磁導(dǎo)率模型24
  • 4.2 擬合結(jié)果與分析24-28
  • 5 結(jié)論28-30
  • 致謝30-32
  • 附錄A 磁導(dǎo)率模型相關(guān)曲線32-34
  • A.1 基特爾模型(Kittel model)32-33
  • A.2 科爾-科爾模型(Cole-Cole dispersion law)33-34
  • 參考文獻(xiàn)34-38
  • 簡(jiǎn)歷與科研成果38-39

【相似文獻(xiàn)】

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2 楊福云;;用波紋提取法測(cè)量小駐波[J];宇航計(jì)測(cè)技術(shù);1990年01期

3 麻來(lái)宣;張厚;張晨新;;電磁波斜入射到等離子體中反射特性分析[J];無(wú)線電工程;2009年03期

4 孟凡君,茹淼焱,劉愛(ài)祥,劉宗林,吳秀榮;Si-C-N陶瓷在雷達(dá)吸收方面的應(yīng)用研究[J];材料科學(xué)與工藝;2003年01期

5 ;[J];;年期

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1 趙虎;寬頻帶低頻微波吸收薄層材料研究[D];南京大學(xué);2016年


  本文關(guān)鍵詞:寬頻帶低頻微波吸收薄層材料研究,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號(hào):432478

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