尖锥八面体Fe3O4及六角片状Ba(Me)xCo2-2xFe16O27微波吸收性能

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铁氧体是一类传统的吸波材料,但存在密度大、微波吸收频带窄的问题,因此,铁氧体吸波材料的改性仍然是目前的一个研究热点。对铁氧体改性除掺杂和复合等途径外,颗粒形貌特殊化对其微波吸收特性的改善也有重要作用。本文研究了尖锥八面体形貌Fe304和六角片状W型掺杂铁氧体的微波吸收特性。用水热法制备了Fe304晶粉,用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱仪(FT-IR)、能谱仪(EDS)对产物结构、形貌及成分进行了表征,分析了颗粒形貌形成机制。用微波矢量网络分析仪测试了样品在2-18GHz微波频率范围内的复介电常数和复磁导率,计算了微波反射率,探讨了材料的微波损耗机制。结果表明:在两种不同水热反应条件下,分别得到颗粒形貌呈尖锥八面体和球状的尖晶石型结构的Fe304粉晶;颗粒形状各向异性有利于材料的微波吸收,尖锥微八面体Fe304是一种低反射率宽带微波吸收材料,其吸收特性优于球形。对反应12小时的尖锥形Fe304样品,厚度2.8mm,7.1GHz频率位置吸收峰值为35dB,大于10dB吸收带宽为7.9GHz;该样品在低频段(2~13GHz)微波吸收主要源于磁损耗兼具介电损耗,在高频段(13-18GHz)微波吸收主要源于介电损耗且磁损耗弱。用溶胶-凝胶法制备了Ba(Me)xCo2-2xFe16O27 (Me=MnCu、CuZn,x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)粉体。用差示扫描量热-热重(DSC-TGA)、XRD、SEM、FT-IR对样品结构、形貌及形成过程进行了表征。用微波矢量网络分析仪测试了该样品在2~18 GHz微波频率范围的电磁参数,根据测量数据计算了电磁损耗角正切及微波反射率与频率的关系,探讨了该材料的微波吸收性能与电磁损耗机理。研究结果表明:Ba(Me)xCo2-2xFe16O27样品形成分为凝胶吸附水蒸发和熔融、热分解、晶型形成等阶段;在1235℃以上的温度下煅烧4个小时的Ba(Me)xCo2-2xFe16O27能形成较单一的W型钡铁氧体结构,粉晶均呈微米级六角片状形貌;当Ba(MnCu)xCo2-2xFe16O27样品厚度为2.3mm、x=0.3时,10GHz频率位置吸收峰为24dB,10 dB以上频带宽度达8.8GHz;当Ba(CuZn)xCo2-2xFe16O27样品厚度为2.3mm、x=0.3时,10GHz频率位置吸收峰为17dB,10 dB以上频带宽度达7.6GHz;Ba(Me)xCo2-2xFe16O27的微波吸收主要来自畴壁共振、磁化驰豫和自然共振引起的磁损耗,介电损耗较弱。
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