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1、近年來(lái),隨著微波技術(shù)應(yīng)用的廣泛普及和各種微波設(shè)備工作頻率的不斷增加,在民用生活和國(guó)防軍事領(lǐng)域,GHz頻段的抗電磁波干擾和軍事武器隱身問(wèn)題變的越來(lái)越重要。因此,研究在GHz頻段具有優(yōu)異吸波性能的吸波材料至關(guān)重要。磁性吸波材料要具有如此優(yōu)異的吸波性質(zhì),其中的關(guān)鍵是要求其在此頻段內(nèi)具有高共振頻率和磁導(dǎo)率。傳統(tǒng)的軸各向異性材料由于受到Snoek極限的限制,無(wú)法在 GHz獲得高的磁導(dǎo)率。研究結(jié)果表明:要在 GHz頻段獲得高的磁導(dǎo)率,關(guān)鍵在于制備的
2、磁粉具有易磁化面。Fe及 Fe基片狀合金顆粒是近年來(lái)報(bào)道較多的一類微波軟磁材料。這類材料由于退磁場(chǎng)的作用,可在片的面內(nèi)形成易磁化面,因此能在 GHz具有較高的磁導(dǎo)率。但這類材料的面外各向異性場(chǎng)上限是退磁場(chǎng)4πMs,這也導(dǎo)致這類材料的共振頻率只能達(dá)到2-6 GHz左右,無(wú)法進(jìn)一步提升。強(qiáng)磁晶各向異性的2:17易面型稀土合金是我們研究組開發(fā)的新一代微波吸收材料,這種材料的易磁化面由內(nèi)稟的磁晶各向異性產(chǎn)生,面外各向異性場(chǎng)比 Fe及 Fe基片狀
3、合金顆粒的高出數(shù)倍,有望獲得更高的共振頻率。由于受實(shí)驗(yàn)條件的限制,本課題組以前的研究都集中在不規(guī)則形貌顆粒。這種形貌微粉有以下缺點(diǎn):面外各向異性場(chǎng)僅由磁晶各向異性場(chǎng)決定,無(wú)法進(jìn)一步提升;相比厚度只有幾百納米的片狀顆粒,該形貌顆粒渦流效應(yīng)明顯,不利于更高頻率下維持高的磁導(dǎo)率。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴我們以正庚烷、二甲基硅油分別充當(dāng)球磨介質(zhì)和表面活性劑,通過(guò)高能擺振球磨方法成功制備了沿c晶面斷裂的Nd2Co17微米片。通過(guò)改變球磨
4、時(shí)間和表面活性劑,發(fā)現(xiàn)以二甲基硅油作表面活性劑球磨4h的樣品具有最佳性能。⑵選取球磨4h的Nd2Co17樣品,利用磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)取向方法制備了 Nd2Co17/環(huán)氧樹脂(35vol%)復(fù)合材料。通過(guò)測(cè)量樣品在0.1-18 GHz頻段內(nèi)的微波電磁參數(shù),發(fā)現(xiàn)樣品的起始磁導(dǎo)率實(shí)部值在2.5左右,自然共振頻率在10GHz以上;我們用LLG方程將體積分?jǐn)?shù)為35%的Nd2Co17/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料磁譜進(jìn)行擬合,得到樣品的本征共振頻率為15.7GHz,阻尼
5、系數(shù)為0.85。其起始磁化率和共振頻率的乘積達(dá)到了23.5GHz,相比于Snoek乘積10.7GHz要高出許多。⑶微波反射損耗計(jì)算表明,體積分?jǐn)?shù)為35%的Nd2Co17微粉/環(huán)氧復(fù)合材料在C-X波段(4-12GHz)內(nèi)具有不錯(cuò)的吸波性能,樣品厚度為1.86mm時(shí)在7.17 GHz處獲得最強(qiáng)的反射損耗峰值-42.7dB,其反射損耗值在4.8-17.0GHz頻段內(nèi)優(yōu)于-10dB。⑷對(duì)Nd2Co17微米片進(jìn)行高溫回火處理可以消除應(yīng)力,優(yōu)化軟磁
6、性能;對(duì)熱處理后的磁粉復(fù)合物進(jìn)行的微波電磁測(cè)試結(jié)果表明,樣品的起始磁導(dǎo)率可從2.5升高到3.5,但共振頻率也從14GHz左右減小到6 GHz左右。Y2Co17片狀微粉。⑸選取球磨4h的Y2Co17樣品,用磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)取向方法制備Y2Co17/環(huán)氧樹脂(40vol%)復(fù)合材料。微波電磁參數(shù)測(cè)量發(fā)現(xiàn),樣品的起始磁導(dǎo)率實(shí)部值為5.1左右,本征共振頻率為7.5GHz,阻尼系數(shù)為1.2。計(jì)算得到樣品的起始磁化率和自然共振頻率乘積為30.7GHz,遠(yuǎn)遠(yuǎn)
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