纳米铁氧体吸波材料纳米铁氧体吸波材料纳米铁氧体吸波材料纳米铁氧体吸波材料纳米铁氧体吸波材料简介1纳米铁氧体吸波材料制备2纳米铁氧体吸波材料应用3纳米铁氧体吸波材料发展趋势4纳米铁氧体吸波材料简介纳米铁氧体吸波材料简介吸波吸波原理原理铁氧体铁氧体吸波吸波材料材料吸波材料吸收或衰减入射的电磁波,并通过材料的介质损耗使电磁波能量转变成热能或其它形式的能量而耗散掉
吸波材料一般由基体材料(黏结剂)与吸收介质(吸收剂)复合而成
铁氧体是发展最早、应用最广的吸波材料,属于亚铁磁性材料
在高频下有较高的磁导率,且电阻率较大,电磁波容易进入并快速衰减,被广泛应用在雷达吸波材料领域
按照微观结构不同,可以分为立方晶系尖晶石型、稀土石榴石型和六角晶系磁铅石型3种主要系列,均可作为吸波材料
不足之处是密度大,温度适应性差,频带窄
纳米铁氧体吸波材料简介纳米铁氧体吸波材料简介尖晶石铁氧体(Fe3O4)石榴石铁氧体(Y3Fe5O12)磁铅石型铁氧体(BaFe12O19)纳米铁氧体吸波材料简介纳米铁氧体吸波材料简介纳米纳米吸波吸波材料材料纳米吸波材料(由颗粒组元和界面组元组成)独特的结构使其自身具有量子尺寸效应、宏观量子隧道效应和界面效应等性质
相对于常规材料,纳米材料的界面组元所占比例大、纳米颗粒表面原子比例高,不饱和键和悬挂键多,大量悬挂键的存在是界面极化,吸收频带展宽;纳米材料量子尺寸效应使电子能级分裂,分裂的能级间距正处于微波的能量范围(〖10〗^(−2)−𝑒𝑉〖10〗^(−4)𝑒𝑉),为纳米材料创造了新的吸收通道;纳米材料中的原子和电子在微波场的辐照下,运动加剧,增加电磁能转化为热能的效率,从而提高对电磁波的吸收性能,并兼有透波、衰减和偏振等多种功能
纳米材料具有优异的吸波性能,兼备了宽频带兼容性好、质量轻、厚度薄等特点
(如:美国研制出“超黑粉”纳米吸波材料,对雷达波吸收率达99%