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基于不同損耗機制的微波吸收劑設計合成及性能研究

發(fā)布時間:2020-04-02 08:51
【摘要】:本文根據(jù)不同電磁波損耗機制設計制備了介電/磁損耗型FeCo/ZnO/La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3復合物、C/Co核殼亞微米復合物和介電損耗型LaOCl/C納米復合物。利用X射線衍射儀、掃描電子顯微鏡和矢量網(wǎng)絡分析儀等手段對樣品的晶體結構、微觀形貌和吸波性能進行分析,獲得了如下結果:(1)FeCo/ZnO/La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3體系:通過液相還原合成法和醋酸鋅熱分解兩步法制備FeCo/ZnO復合物;以FeCo/ZnO復合物作為前驅(qū)體,與水熱法制備的La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3按一定質(zhì)量比均勻混合構建FeCo/ZnO/La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3復合物。當層厚為2 mm時,該復合物在11.6 GHz處的RL值為-34 dB,單層有效吸波頻帶(RL-10 dB)達到4.8 GHz;FeCo/ZnO復合物在11.5 GHz處最小的反射損耗值為-19.8 dB,單層有效吸波頻帶(RL-10 dB)為3.4 GHz。La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3的引入拓寬了吸收頻帶和增強了微波吸收。FeCo/ZnO復合物主要由于氧空位缺陷導致的界面極化、偶極子極化和較高的電導率具有較高的介電損耗能力,使其具有優(yōu)異的阻抗匹配。引入鈣鈦礦結構的La_(0.7)Ba_(0.3)MnO_3,由于其具有鐵磁性和基于晶格畸變引起的偶極子極化,使吸波性能得到進一步地改善。(2)C/Co核殼亞微米復合物:通過液相合成和熱處理工藝成功制備了C/Co核殼亞微米復合物。熱處理工藝不僅使其結晶性提高,而且使其形貌由C/Co-雪花狀殼層的核殼結構轉變成閉合的核殼結構。C/Co核殼亞微米復合物具有優(yōu)異的吸波性能,在11GH處最小反射損耗為-23 dB,厚度為2.5 mm,單層厚度的吸波頻帶(RL-10 dB)達到3 GHz。隨著吸波樣品厚度的增大吸收峰向低頻移動,并出現(xiàn)多重吸收峰。優(yōu)異的吸波性能源于較好的阻抗匹配、介電損耗和1/4波長干涉相消原理。(3)LaOCl/C納米復合物:以NaCl為抑制劑,通過熱處理制備出LaOCl納米顆粒;通過熱處理成功制備出LaOCl鑲嵌在C基體中層狀LaOCl/C納米復合物。與LaOCl納米顆粒的介電損耗因子相比,層狀LaOCl/C納米復合材料由于碳含量的增加,呈現(xiàn)出多重介電共振峰,在全頻范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)良的吸收性能,這是由于適當?shù)淖杩蛊ヅ浜臀⒉ㄋp能力的提高。最佳反射損耗(RL)在18 GHz時為-32 dB,并且有效吸波帶寬(RL-20 dB)可達到14.8 dB從3.2-18 GHz,對應厚度為1.5-6 mm。
【圖文】:

元素分析,圖像,飽和磁化強度,聚集體


20圖 3.4 (a-b)FeCo、(c-d)FZ1、(e-f)FZ3 的 FESEM 圖像及(g-k)FZ3元素分析Fig. 3.4 FESEM images of the as-prepared samples: (a-b) FeCo, (c-d) FZ1, (e-f) FZ3;The element mapping of FZ3: (g-k)o/ZnO 復合物磁性分析3.5 所示,從 FeCo 聚集體室溫磁滯回線所表現(xiàn)出的特點,可以明確它是典料,通過 VSM 在室溫下測得 FeCo 聚集體的飽和磁化強度是 100 emu/g,F(xiàn)eCo 塊體材料的飽和磁化強度,主要由晶體缺陷和表面各向異性引起。此磁性 ZnO 的引入,F(xiàn)eCo/ZnO 復合物的飽和磁化強度是減小的,其矯頑力FeCo 聚集體,其原因可能是形狀各異性降低和在熱處理過程中 FeCo 結晶性

SEM圖像,碳球,SEM圖像,樣品


沈陽工業(yè)大學碩士學位論文察到核殼結構,并且通過高分辨圖像可以進一步表征,,Co 為殼層結構,面間5 nm 與面心立方相 Co 晶面(111)的特征面間距相對應,可以確定 Co 顆粒的納米級尺寸,具有較高的表面能。
【學位授予單位】:沈陽工業(yè)大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2019
【分類號】:TQ413

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