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铈掺杂钛酸钡微粉制备与微波吸收特性研究

刘延坤 , 田言 , 冯玉杰 , 武晓威 , 韩霞光

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2008.00891

采用溶胶-凝胶法制备了稀土铈掺杂钛酸钡纳米晶粉体, 借助XRD、Raman、SEM以及矢量网络分析仪等分析测试手段对样品晶相、晶格常数、粒径、表面形貌及微波吸收特性进行了研究. 结果表明: 铈掺杂样品均形成四方相钛酸钡微晶, 晶粒发育良好. 随着铈掺杂量增大, 晶粒逐渐细化, 晶格常数a变大, 晶格常数c减小; 与未掺杂钛酸钡相比, 在2~18GHz频率范围内, 稀土铈掺杂材料(掺杂量0.2%)的反射损耗明显地提高, 反射峰发生蓝移, 尤其5.8GHz和7GHz处反射损耗分别提高了15dB和30dB, 频带拓宽近2倍. 由此可见铈掺杂有利于改善钛酸钡材料的微波吸收特性.

关键词: 稀土铈 , BaTiO3 , microwave absorption properties , null

Ni-P化学镀制备钡铁氧体基红外-微波一体化隐身材料

武晓威 , 冯玉杰 , 韦韩 , 刘延坤

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2009.00097

为使钡铁氧体粉末具有红外隐身性能,采用化学镀工艺在钡铁氧体表面镀Ni-P合金,系统研究了化学镀制备工艺对钡铁氧体复合粒子红外发射率的影响.得出了镀Ni-P合金的最佳工艺条件为:硫酸镍30g/L,次亚磷酸钠20g/L,柠檬酸钠70g/L,硫酸铵50g/L,反应温度85℃,pH值为10.0.借助于XRD、SEM等分析测试手段对样品的晶体结构、粒径及表面形貌进行了表征,利用FT-IR的漫反射系统以及矢量网络分析仪对材料的红外发射率和微波吸收性能进行了测试,结果表明:钡铁氧体表面包覆了完整的Ni-P合金镀层;钡铁氧体复合粒子在8~14μm的红外发射率最低降至0.5910,在2~18GHz频段内最大反射率为-24.3dB,大于-10dB的吸收频带宽约2.8GHz,具有良好的红外和微波隐身性能;钡铁氧体复合粒子有望实现红外-微波一体化隐身.

关键词: 钡铁氧体 , electroless Ni-P plating , IR emissivity , microwave absorption properties

镀镍石墨烯的微波吸收性能

方建军 , 李素芳 , 查文珂 , 从洪云 , 陈俊芳 , 陈宗璋

无机材料学报 doi:10.3724/SP.J.1077.2011.00467

用化学还原液相悬浮氧化石墨法制备了石墨烯, 经亲水处理后, 利用化学镀镍法在其表面镀上均匀镍颗粒层. 采用SEM、EDX、振动样品磁强计等对样品的形貌、元素成分与磁性质进行了表征, 并用矢量网络分析仪测试了样品在2~18GHz频带内的复磁导率和复介电常数, 利用计算机模拟出不同厚度材料的微波衰减性能. 结果表明, 材料的微波吸收峰随着样品厚度的增加向低频移动, 材料的电磁损耗机制主要为电损耗, 未镀镍石墨烯的吸波层厚度为1mm时, 在7GHz左右最大衰减值?为?6.5dB, 镀镍石墨烯的吸波层厚度为1.5mm时, 在约12GHz时最大值为-16.5dB, 并且在频带9.5~14.6 GHz的范围内达到-10dB的吸收. 

关键词: 石墨烯 , chemical plating nickel , microwave absorption properties

化学镀法制备Ni-P包覆SiC复合粉

赵海涛 , 刘瑞萍 , 徐淑姣 , 张罡

材料热处理学报

用次亚磷酸钠作为还原剂,采用化学镀的方法制备表面包覆Ni-P镀层的SiC复合颗粒,其表面形貌、成分、结构、电磁波吸收性能分别利用SEM、EDS、XRD及矢量网络分析仪进行了研究.结果表明:经二次镀镍后SiC表面形成了一层连续且致密的Ni-P合金镀层,并且没有引入其它杂质元素.随着施镀时间的延长镀层不断增厚.化学镀镍工艺显著改善了SiC对电磁波的吸收能力,镀后复合颗粒在4 ~ 22 GHz频段范围内,超过-5 dB的吸收带宽高达11.8 GHz,最大吸收出现在17.7 GHz处,衰减值为-9.9 dB.

关键词: 化学镀 , SiC , Ni-P合金 , 吸波性能

BN/SiC复合涂层改性炭纤维的吸波性能研究

周伟 , 肖鹏 , 李杨 , 罗衡 , 洪文

无机材料学报 doi:10.15541/jim20140014

以尿素、硼酸为原料,采用浸涂工艺先在炭纤维表面制备BN涂层,再以三氯甲基硅烷为前驱体,采用化学气相沉积工艺在纤维表面沉积SiC涂层,制得了BN/SiC复合涂层改性炭纤维.对BN/SiC复合涂层改性炭纤维的微观结构、抗氧化性能、介电性能及吸波性能进行了研究.结果表明:炭纤维表面BN涂层的厚度约为0.1 μm,SiC涂层的厚度约为0.7 μm.炭纤维经表面BN/SiC复合涂层改性后,抗氧化性能明显提高,开始明显氧化失重温度从560℃提高到790℃,最终氧化温度从780℃提高到1200℃以上;且介电性能得到有效改善,吸波性能显著提高.相比于未改性炭纤维,厚度为2 mm的BN/SiC复合涂层改性炭纤维的最小反射率减小到-13.3 dB,小于-10 dB的带宽增加至2.5 GHz.

关键词: BN/SiC复合涂层 , 炭纤维 , 抗氧化性能 , 介电性能 , 吸波性能

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