电磁波的利用和反利用是电磁技术的核心内容。不同谱带的电磁波有不同用途,所需应用材料亦随之不同。在通信和某些军事领域,毫米波得到越来越多的应用,因此针对毫米波的吸收材料也得到相应的重视。本书以金属、磁性铁氧体、磁性氧化物、多孔炭球等材料为基础,通过相对简单的方法制造轻质复合材料,获得了对毫米波和红外信号的吸收性能;在此基础上延伸研究,将氧化铁与金属锆复合粉体燃烧获得了等离子体吸波性能。全书共分4章:吸波材料概述、轻质复合吸波材料制备及毫米波应用、氧化铁/金属锆复合粉体燃烧等离子吸波系统。研究以应用性能和生产成本为根本,赋予常规化合物新的价值,为我国吸波材料发展添砖加瓦。
样章试读
目录
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前言
第1章 电磁波吸收材料分类 1
1.1 电磁波吸收材料概况 1
1.1.1 电磁吸波材料的理论基础 1
1.1.2 电磁吸波材料的研究概况 7
1.2 磁性金属吸波材料 8
1.3 磁性氧化物吸波材料 11
1.4 陶瓷吸波材料 19
1.5 导电聚合物吸波材料 20
1.6 碳基吸波材料 23
参考文献 26
第2章 磁性颗粒/碳轻质复合吸波材料 31
2.1 Fe3O4/C核壳纳米管 31
2.1.1 Fe3O4/C核壳纳米管的制备 31
2.1.2 Fe3O4/C核壳纳米管的微观结构及磁性能 32
2.1.3 Fe3O4/C核壳纳米管的电磁波吸收性能 35
2.2 Co3Fe7/C核壳微球 39
2.2.1 中空CoFe2O4微球和中空CoFe2O4-Co3Fe7微球的制备
及吸波性能 40
2.2.2 Co3Fe7/C核壳微球的制备及吸波性能 48
2.3 碳微球负载磁性纳米颗粒 57
2.3.1 八面体Fe3O4纳米颗粒 58
2.3.2 碳微球负载Fe-Fe3C 纳米粒子轻质复合材料 61
2.3.3 碳微球负载Co3Fe7纳米粒子轻质复合材料 68
2.4 介孔CoFe2O4 70
2.5 介孔Fe/C以及核壳结构Fe-Fe3C@C 82
参考文献 94
第3章 多孔活性炭球负载金属/铁氧体/合金吸波材料 100
3.1 负载Fe、Co、Ni多孔活性炭球 100
3.2 负载CoFe2O4、CoFe2O4-Co3Fe7或者Co3Fe7多孔活性炭球 120
3.3 负载NiFe2O4、Fe3O4-Fex Niy或者FexNiy多孔活性炭球 131
3.4 负载Fe、Cu多孔活性炭球及毫米波吸收 143
3.4.1 金属/多孔活性炭球复合材料制备工艺 143
3.4.2 测试方法 144
3.4.3 金属/炭球气雾的毫米波吸波性能 145
3.4.4 金属/炭球涂层透波性能 145
3.4.5 红外吸收 149
3.4.6 电阻率 151
参考文献 152
第4章 氧化铁包覆锆粉吸波材料 156
4.1 粉尘云连续吹喷燃烧实验系统组成及实验方法 156
4.1.1 进粉系统 157
4.1.2 进气系统 160
4.1.3 气-粉混合系统 161
4.1.4 燃烧器 161
4.1.5 高压点火系统 164
4.1.6 红外热像系统 164
4.1.7 辐射热流计 166
4.1.8 时间同步控制系统 166
4.1.9 高速摄像系统 167
4.1.10 热电偶 167
4.1.11 数据采集仪 167
4.1.12 吸波测试方法 167
4.1.13 实验方法及步骤 168
4.1.14 实验系统设计优点 170
4.2 包覆锆粉材料 170
4.2.1 包覆锆粉的准备 170
4.2.2 包覆锆粉形貌分析 171
4.3 包覆锆粉云瞬态火焰特性研究 172
4.3.1 FeOOH包覆锆粉云瞬态火焰传播过程 172
4.3.2 Fe2O3包覆锆粉云瞬态火焰传播过程 175
4.3.3 Fe3O4包覆锆粉云瞬态火焰传播过程 176
4.3.4 包覆材料对火焰传播速度的影响 177
4.3.5 包覆材料对火焰温度的影响 180
4.4 包覆锆粉云连续喷射火焰特性研究 181
4.4.1 FeOOH包覆锆粉云连续喷射火焰的高速自发光图像 181
4.4.2 FeOOH包覆锆粉云喷射火焰发射率的确定和温度特征 181
4.5 包覆锆粉燃烧机理 184
4.5.1 包覆锆粉燃烧产物物相分析 184
4.5.2 包覆锆粉燃烧产物形貌分析 185
4.5.3 包覆锆粉燃烧机理推理 187
4.6 氧化铁包覆锆粉云火焰吸波特性 188
4.6.1 波段12.4~18GHz的测试结果 189
4.6.2 波段8 ~12GHz的测试结果 191
4.6.3 结论 193
参考文献 194
后记 196