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新型吸波材料nd-%2c8-x-yfe-%2c84.5%2bx-b-%2c6.5-(x%3d0,0.5,1)的制备及其性能的研究.pdf 56页
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新型吸波材料nd-,8-x-yfe-,84.5+x-b-,6.5-(x=0,0.5,1)的制备及其性能的研究
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在煺.???骲?铮?.????植煌?浔鹊牟牧现校?淳?嘶鸫?新型吸波材料删?粃%????.????.???的制备及其性能研究摘要值时,吸收量才达到最大。同时本文还对掺杂稀土钇后材料抗氧化性的变化进?,因此,样品退火时间也存在一个最佳值。样品经不同时间???????、??球磨后,当??粒越小样品吸收量越好,而是存在一个匹配值。在本文的实验条件下样品的最本文采用合金熔炼法,经星行球磨和适当退火处理后制得一种新型的吸波材料,并对其微波波段的吸波特性进行了研究。实验结果表明:经不同时间球磨、退火处理以及铁含量的不同均会对材料的吸波性能产生影响,其中退火处理后样品吸波性能明显高于未经退火处理的样品;球磨时间及铁含量只有处于最佳行了研究。理时,???吸波性能最好,最高吸收值达到?.???,相对于??蛒?都有显著的提高。因此可以看出:材料并不遵守随铁元素含量增多吸波性能提高的原则,而是适量最佳。经过不同时间????、???????退火处理后,样品的吸波性能较未经退火处理的样品吸波性能均得到很大幅度提高,其中退火?分钟后样品的吸波性能达到最大,最高吸收峰为?????,并且整个微波段平均吸收量比退火??和??分钟时均高出约?时样品在微波段的平均吸收量达到最大,此时不难看出并不是球磨时间越长颗佳粒径为??微米。掺杂稀土钇的样品与未掺杂稀土钇的样品相比,在空气中放相近。由此可知,此时样品主要是通过改变对磁损耗的影响来改变对微波的吸频率改变的规律相近,此时样品主要是通过对介电损耗的影响来改变其对微波合而成的,这为此种性能优异的吸波剂提供了更好的吸波通道。关键词:稀土掺杂;球磨法;合金熔炼;退火处理;吸波材料置一段时间后再对其吸波性能进行测量,总体上看掺杂稀土钇的样品吸收量减小幅度相对较小,因此样品掺杂钇后抗氧化性有了一定的增强。为了进一步探讨试样的吸波机理,我们又测试了样品的介电常数虚部、磁导率虚部及??计住S墒笛榻峁?芍#何淳?嘶鸫?硎保?诺悸市椴糠逯邓?对应的频率与吸收峰所对应的??率非常接近,且它们的峰值随频率改变的规律收率。退火处理后样品的吸收量图谱和介电常数图谱很相似,且它们的峰值随的吸收率。由??计卓芍4死嘈滦臀⒉ㄎ?詹牧希?饕J峭ü?鹗艨帕1谎?化物间隔开形成彼此绝缘的合金集聚体的弥散质点,按容积均匀分布的方式复鸭.‰?????·??????????粁%????.????.??????鯟??鮩???????????籘?????.????????????????????,??????埃?瑀??????????,?????????.???,??????.???,??.???琧???????瑃?????甌?????琣???—???????,???????甌????痶?????????,???????琣?.??????.????????????甌????,???????????????????,???瑃??????????????????甌????,?????瓵???????????.?????瑃????????????????琲??????????????????????.??????,????,??????.??.?????痶??—????????,??簉??猠??;?????????;????????????????籥??????;学位论文作者签名:二巡指导教师签名步纽在学期间研究成果使用承诺书原创性声明本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成不包含为获得内塞直盔堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:内蒙古大学有权允许编入有关数据库进行检索,也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。果。除本文已经注明引用的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也学位论文作者签名:将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘,为保护学院和导师的知识产权。作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果,须征得内蒙古大学就读期间导师的同意;若用于发表论文,版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。日绪论第一章吸波材料?殖埔?聿牧?是指能最大限度的引导从外部入射到其表面的电磁波进入其中,并能以耗散、衰减、或吸收的方式将电磁波能量转变成其它形式的能量,从而达到减少或消除电磁波反射目的的一类功能材料。从广义上讲,吸波材料包括抗电磁干扰和微波吸收材料,甚至包括从声波到红外线吸收材料的广泛领域,而且其应用范围仍在进一步扩展【?俊???随着现代科学技术尤其是电子工业技术的高速发展,电磁辐射
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