【摘 要】
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磁性微波吸波材料的结构和形貌是制约其雷达隐身性能的关键因素。本文采用热分解和机械球磨法分别制备了片状羰基铁-石墨烯和片状FeCoSm复合材料,通过XRD,SEM,TEM,FT-IR、拉曼光
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磁性微波吸波材料的结构和形貌是制约其雷达隐身性能的关键因素。本文采用热分解和机械球磨法分别制备了片状羰基铁-石墨烯和片状FeCoSm复合材料,通过XRD,SEM,TEM,FT-IR、拉曼光谱等表征了样品的形貌和结构;采用VSM、矢量网络分析仪测试了样品的磁性能及电磁参数;通过反射损耗计算公式得到样品在不同厚度时的吸波性能。 采用液相热分解法制备的羰基铁-石墨烯复合材料呈片状结构,20-100nm的羰基铁颗粒均匀负载在多层石墨烯表面和层间,回流分解360min获得的样品磁化强度较高(113emu/g),当与石蜡质量比为83%,涂层厚度在1.5mm时,反射损耗在10-16GHz之间均低于-10dB;涂层厚度为3mm时,样品在共振频率4.3GHz处达到最大反射损耗-25dB。一步气相分解法制备的羰基铁-石墨烯复合材料也具有良好的片状结构,尺寸均匀的纳米羰基铁颗粒将多层石墨烯良好包覆,回流分解120min得到的样品磁化强度较高(46emu/g),当与石蜡质量比20%,涂层厚度为3mm时,其反射损耗在10-18GHz范围内均低于-5dB,其最大吸收值在13GHz为-11dB,是良好的轻质吸波材料。 将稀土元素Sm按照比例掺杂到FeCo合金中,综合材料的结构和性能参数,选择Fe50Co50Sm2作为基础样品。采用快淬甩带的方法得到合金薄带,再将薄带球磨成所需片状合金材料。丙酮为球磨介质,0.5%硬脂酸钙作为球磨助剂,球磨2h为制备片状Fe50Co50Sm2的最佳工艺参数,得到的样品与石蜡质量比为70%,涂层厚度为1mm时,其反射损耗在7.3-15.8GHz范围内均低于-5dB,涂层厚度为2mm时,材料在11GHz处达到反射损耗峰值-15.4dB。
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