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肚而家

木虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

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RXMCDM: 金币+1, 多谢应助! 2014-04-09 09:52:26
wanghaiju: 金币+40, 翻译EPI+1, ★★★★★最佳答案 2014-04-09 10:46:24
由于电子电气设备的使用率在工商业和军事领域的迅速增长,电磁干扰(EMI)现今已成为一种环境污染类型。电磁衰减材料已广泛用于减少电磁干扰。M型钡铁氧体有高饱和磁化强度、大各向异性场、优异的化学稳定性和高微波磁损等性质,是一种研发微波波段电磁衰减的理想材料。为了提高铁氧体的磁性和电磁吸收性能,其中的一些三价铁离子被Co–Ti, Zn–Ti, Zn–Sn, Co–Sn, Ni–Zr和Co–Mo等代替。另一种方式是把铁氧体与其他非磁性物质混合,比如SiO2,Bi2O3和Al2O3。我们在之前的工作中研究了一系列Al3+和Cr3+离子替换钡铁氧体的微波吸收性能。我们发现钡铁氧体的吸收峰的位置随着替换离子的量呈现有规律的变化。我们同样也在制备薄膜时把BaFe12O19和TiO2混合,这种方法不仅消除了薄膜中的微裂纹,还提高了其微波吸收性能。基于这些结果,我们在这片文章中介绍一种使多层薄膜吸收范围变宽的方法。BaFe10.5Al1.5O19, BaFe10.1Al1.9O19和BaFe11.4Cr0.6O19,这些具有不同吸收峰频率的材料被选来与TiO2一起在NCMF中制备独立层。如此这般NCMF的吸收范围可以被扩大。我们研究了NCMF的形貌、晶体结构和微波吸收性能。
2楼2014-04-09 09:45:22
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