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摘要:
目的 研究不同的纳米结构对Fe3O4纳米材料微波吸收性能的影响.方法 采用水热法和高温碳热还原法,获得了纳米纺锤体、纳米管和开口空心球结构的三种磁性Fe3O4纳米材料,采用XRD、SEM和矢量网络分析仪研究了其物相、形貌和电磁特性.结果 在这三种结构纳米Fe3O4材料中,空心球结构具有最小的介电常数和最高的波阻抗匹配系数,其磁损耗表现出双共振特性,且在7.5~14.3 GHz范围内,Fe3O4开口空心球的衰减系数明显高于另外两种结构的Fe3O4纳米材料,有利于拓宽材料的微波吸收带宽.在1.8~3.0 mm厚度范围内,Fe3O4开口空心球的反射损耗带宽均大于其他两种结构,在2.2 mm厚度下达到了5.0 GHz的有效吸收带宽(90%吸收),覆盖的频率范围为7.3~12.3 GHz.结论 Fe3O4开口空心球由于特殊的结构而产生的双磁共振特性,增强了材料的微波衰减能力和阻抗匹配特性,其微波吸收能力明显优于纳米纺锤体和纳米管.经过超结构设计,可以实现宽带微波吸收.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 不同结构磁性四氧化三铁纳米材料的介电特性和微波吸收性能
来源期刊 表面技术 学科 物理学
关键词 四氧化三铁 阻抗匹配 介电特性 微波吸收 宽带吸收
年,卷(期) 2020,(2) 所属期刊栏目 专题——电磁功能材料
研究方向 页码范围 61-67
页数 7页 分类号 O441.6
字数 3558字 语种 中文
DOI 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2020.02.007
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 侯志灵 北京化工大学数理学院 8 11 1.0 3.0
2 王殿杰 北京化工大学数理学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
四氧化三铁
阻抗匹配
介电特性
微波吸收
宽带吸收
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
表面技术
月刊
1001-3660
50-1083/TG
16开
重庆市2331信箱(重庆市九龙破区石桥铺渝州路33号)
78-31
1972
chi
出版文献量(篇)
5547
总下载数(次)
30
总被引数(次)
34163
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导