【摘 要】
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微波吸收材料是一种重要的功能材料,它是军事隐身技术、电磁干扰与污染防护等军民两用技术的关键材料之一。目前,吸波材料的研究正朝着吸收频带宽、兼容性好、吸收强、重量轻
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微波吸收材料是一种重要的功能材料,它是军事隐身技术、电磁干扰与污染防护等军民两用技术的关键材料之一。目前,吸波材料的研究正朝着吸收频带宽、兼容性好、吸收强、重量轻、耐高温、耐腐蚀等方向发展。考虑到Bi系铜氧化物是典型的层状材料,性质上也具有强烈的各向异性,且它具有易得、易掺杂、易加工的特点,所以此处我们尝试对Bi系铜氧化物的微波吸收性能进行研究,希望能获得具有优良性质的新型微波吸收材料。 本文采用传统的固相反应法制备出Bi2Sr2Ca1-xYxCu2Oy(x=0,0.2,0.4)系列样品,样品的性能测试主要利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、矢量网络分析仪、射频阻抗/材料分析仪,研究了材料的结构、形貌、吸收剂在材料中的取向、微波吸收性质和介电性质。得到以下结论: 1. Bi2Sr2Ca1-xYxCu2Oy(x=0,0.2,0.4)样品随着x的增大,吸波性能越来越好,这很可能是材料的电阻率随Y掺杂量增大而增加的缘故。 2.通过研究Bi系铜氧化合物与不同粘结剂复合而成的样品的微波吸收性能发现,不同的粘结剂对吸波性能的影响较大,这与吸收剂在粘结剂中的取向有关联,但很难说在哪种粘结剂中样品的吸收性能都好。 3.研究了各种涂层射频下的介电常数ε与频率f之间的关系,以及与它们的多晶块材相比较,发现涂层的介电常数和损耗角正切相对多晶材料来说都很小,这是有两个原因造成的:一是因为A、B两种粘结剂均为绝缘体,而粘结剂的相对介电常数较小,两者复合的结果必然使得?减小;二是在复合涂层中,r Bi2Sr2CaCu2Oy粉末被绝缘性的粘结剂所包围,使得在多晶材料中存在的空间电荷极化对介电常数的贡献在涂层材料中可以忽略不计。且因为Bi系铜氧化物吸波损耗主要来自于介电损耗,所以,如果单从吸波性能考虑,多晶块材将很可能优于复合材料。 综上所述,本实验得到的材料的确显示出一定的微波吸收性质,在一定的频率上也显示良好的吸收效果,但同时也有吸收较为分散、难以集中、连续性差的特点,与实用的要求相差很远,因此材料的性能需要进一步的改善和提高。
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