纳米结构La1-xSrxMnO3及其复合材料的制备与微波吸收性能研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:studycomputer1
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本论文对纳米结构La1-xSrxMnO3及其复合材料的制备、结构、形貌、电性、磁性及微波吸收性能进行了系统研究,取得的主要研究结果如下:   (1)合成了具有本征核-壳结构的La0.6Sr0.4MnO3纳米颗粒并研究其微波吸收性质。结果表明,当吸波材料厚度为2.2mm时,最大反射损耗在8.2GHz处达到-41.1dB。当吸波剂的比例从25%增大到50%时,最大反射损耗对应的频率从12GHz移动到9.6GHz。这种具有“选择性”吸波特性的材料在雷达自身“隐身”方面具有重要应用价值。   (2)用水热法合成了La0.5Sr0.5MnO3/La(OH)3共混复合物并研究其微波吸收性能。结果表明,通过调节水热反应时间可以调控复合物中La(OH)3纳米线的比例,当其比例达到1.4wt%时材料的反射损耗最大且带宽最宽。研究结果为拓宽材料吸波带宽提供了新的途径。   (3)合成了羰基铁粉/La1-xSrxMnO3(x=0.3,0.4,0.5)复合物并研究其微波吸收性质。结果表明,当吸波材料厚度为0.8mm时,羰基铁粉/La0.6Sr0.4MnO3复合物的最大反射损耗在10.5GHz处达到-12.4dB,在整个测试频率范围内,反射损耗都小于-7.4dB。这一结果对实现吸波材料的宽带、超薄和强微波吸收性能,具有重要的实用意义。   (4)合成了La1-xSrxMnO3/空心微球复合物、Fe/空心微球复合物和Fe纤维等轻质吸波材料。结果显示,将中空微球、铁纤维引入吸波材料,可以显著降低材料的密度,而且中空微球表面吸波层的厚度、铁纤维直径、长径比等参数都可有效调节着材料的吸波性能。研究结果为探索新型轻质、宽带吸波剂开拓了新的思路。
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