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BaMnZnCo-Y型铁氧体微波吸收特性的研究 被引量:7
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作者 胡国光 姚学标 +1 位作者 尹平 李文凤 《磁性材料及器件》 CAS CSCD 1999年第1期36-38,共3页
对BaMnZnCo-Y型平面六角晶系微波铁氧体吸收材料的制备和吸收特性进行了分析研究,发现涂层厚为1.08mm在7~12GHz频率范围内有三个吸收峰,峰值最高达34dB。同时比较了在相同工艺条件下,不同Co2+、Zn... 对BaMnZnCo-Y型平面六角晶系微波铁氧体吸收材料的制备和吸收特性进行了分析研究,发现涂层厚为1.08mm在7~12GHz频率范围内有三个吸收峰,峰值最高达34dB。同时比较了在相同工艺条件下,不同Co2+、Zn2+含量和不同涂层厚度的样品的吸收频率特性。 展开更多
关键词 微波吸收特性 平面六角晶系 Y型铁氧体 吸波材料
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添加BaFe_(12)O_(19)及磁织构化处理对尖晶石型铁氧体基吸波材料特性的影响 被引量:2
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作者 娄明连 阚涛 《磁性材料及器件》 CAS CSCD 1999年第1期44-48,共5页
在用铁砂制备的铁氧体基复合电波吸收材料中添加一定量的单轴各向异性磁铅石铁氧体单畴微粉,通过磁织构化处理,使高度弥散在基础材料中的磁铅石铁氧体易磁化轴有序排列。结果使铁氧体吸波材料的特性发生明显的变化:吸收量A从17d... 在用铁砂制备的铁氧体基复合电波吸收材料中添加一定量的单轴各向异性磁铅石铁氧体单畴微粉,通过磁织构化处理,使高度弥散在基础材料中的磁铅石铁氧体易磁化轴有序排列。结果使铁氧体吸波材料的特性发生明显的变化:吸收量A从17dB提高到31dB;第二吸收峰位置从9.75GHz移至高频10.4GHz;10dB带宽从1.9GHz增至2.35GHz;匹配厚度从1.1mm增至1.7mm;对应10dB吸收量允许涂层厚度变化Δh=1.2mm等。对作用机理进行了初步探讨。 展开更多
关键词 尖晶石型 铁氧体 吸波材料 磁织构处理
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超微磁性颗粒在高分子中的分形聚集态 被引量:1
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作者 葛副鼎 朱静 陈利民 《电子显微学报》 CAS CSCD 1995年第3期163-165,共3页
本文利用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)观察了吸波材料中的磁性和非磁性超细吸收剂颗粒在高分子基体中的聚集状态,结果表明非磁性颗粒弥散分布,而磁性颗粒聚集成大小不等的团块,团块内颗粒的分布状态为分形,并测量了这些... 本文利用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)观察了吸波材料中的磁性和非磁性超细吸收剂颗粒在高分子基体中的聚集状态,结果表明非磁性颗粒弥散分布,而磁性颗粒聚集成大小不等的团块,团块内颗粒的分布状态为分形,并测量了这些磁性颗粒聚集体团块的分形维数。利用分形模型对实验结果进行了解释,讨论了分形理论在吸波材料研究中的应用。 展开更多
关键词 超细颗粒 高分子环氧树脂 微波吸收材料
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CFDTD法在涂敷金属目标TM散射问题中的应用研究
4
作者 张玉胜 汪文秉 马理民 《微波学报》 CSCD 北大核心 1997年第2期97-102,96,共7页
本文对FDTD方法中的CP剖分技术在二维情况下进行了详细的研究,推导出并数值实现了涂敷金属导体附近网格点上场量的迭代方程。在二维TM情况下,对涂敷或半涂敷金属柱体的远区RCS及近区场分布进行计算,根据计算实例解析结果考查了CFDTD... 本文对FDTD方法中的CP剖分技术在二维情况下进行了详细的研究,推导出并数值实现了涂敷金属导体附近网格点上场量的迭代方程。在二维TM情况下,对涂敷或半涂敷金属柱体的远区RCS及近区场分布进行计算,根据计算实例解析结果考查了CFDTD的计算精度。 展开更多
关键词 电磁散射 CFDTD法 RCS 微波吸收材料
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特殊用途吸波材料
5
作者 GABRIELA.SANCHEZ 蓝朝良 《电子对抗技术》 1995年第4期30-34,共5页
0 引言传统的吸波材料有许多,如均匀单层类、多层类和锥形类,也有适应于地板和室外防水的.随着电子科学日新月异的发展,对吸波材料提出了更高的要求.于是,根据不同的用途,工程师们研制了各种新型吸波材料.本文主要介绍具有阻燃性能的宽... 0 引言传统的吸波材料有许多,如均匀单层类、多层类和锥形类,也有适应于地板和室外防水的.随着电子科学日新月异的发展,对吸波材料提出了更高的要求.于是,根据不同的用途,工程师们研制了各种新型吸波材料.本文主要介绍具有阻燃性能的宽带材料、对消式材料以及一种最适合电磁兼容暗室应用的由铁氧体和锥形混合而成的新型吸波材料,它在0.01~30GHz范围内具有优良的特性.1 吸波材料的工作原理用微波吸收材料的目的是改变微波的辐射分布,达到这一目的的途径有三种:材料损耗,相位对消和扩散.材料损耗是指当微波能量转换为热能时产生的损耗,只有在微波进入材料中传播时,才会发生材料损耗.在用于减少镜面反射的吸波材料中,相位对消是一个重要的因素.若吸波材料上、下表面的反射波等幅,且相差为180°的话,那么,这两个表面的反射波就被对消. 展开更多
关键词 微波吸收材料 吸波材料
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