【摘 要】
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随着各种高频电子设备的应用,空间中电磁环境污染问题日趋严重.电磁波吸收材料的应用是解决该问题的重要手段,因此近几年来,各种新型电磁波吸收材料的研究备受关注,尤其
【出 处】
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2012中国功能新材料学术论坛暨第三届全国电磁材料及器件学术会议
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随着各种高频电子设备的应用,空间中电磁环境污染问题日趋严重.电磁波吸收材料的应用是解决该问题的重要手段,因此近几年来,各种新型电磁波吸收材料的研究备受关注,尤其是具有高饱和磁化强度的磁性材料.本文以FeCl3·6H2O,NiCl2·6H2O,NaOH等物质为原料,采用水热法先制备出不同铁镍比例的前驱体,再将前驱体置入管式炉中,在高温条件下,通入氨气气氛反应一段时间即制备出了一系列化合物(FexNi1-x)4N (0.5≤x≤0.8).经过X射线衍射结构分析发现,所制备的样品均为相同晶体结构,对应的标准卡片为JCPDS 50-1350.扫描电子显微图片显示样品颗粒尺寸在亚微米的范围(100nm~1.0μm),分散标准卡片为JCPDS 50-1350.扫描电子显微图片显示样品颗粒尺寸在亚微米的范围(100nm~1.0μm),分散性较好.为了表征样品磁性能,我们利用超导量子干涉仪测试了它们的磁回线,选择条件是温度300K,磁场范围是-5000 Koe≤H≤5000 Koe.磁滞回线结果显示样品具有高的饱和磁化强度,小的矫顽力,符合软磁性物质的特征.而且,随着x值的增加(即Fe摩尔量的增加),样品饱和磁化强度逐渐增大.为了分析样品的电磁波吸收性能,我们将样品与石蜡按照质量比一比一进行均匀混合,再将该复合物制备成环形的标准样片,然后用矢量网络分析仪测试复合物的介电常数和磁导率,频率范围是2-18 GHz.利用传输线公式,代入测试结果即可模拟出样品的电磁波吸收性能.结果表明,当x等于2时,该比例的Fe-Ni-N化合物具有最优异的电磁波吸收性能,最小反射损耗值达到17.5 dB, 有望应用于电磁波吸收领域.
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