铝基磁性Fe纳米线阵列吸波材料的制备与性能.pdf
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1、中南大学硕士学位论文铝基磁性Fe纳米线阵列吸波材料的制备与性能姓名:李金儡申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:陈康华20050602摘要纳米材料是雷达吸波材料的发展方向。本研究对铝基板作阳极氧化并电沉积磁性铁纳米线,率先制成了铝基磁性铁纳米线阵列吸波材料。该材料解决了涂覆型吸波材料中导电磁性纤维间缠绕导通和与基体结合不牢的问题,同时比结构型吸波材料制备和应用简单;吸波性能优异,有重大应用前景。在不同阳极氧化、电沉积和表面处理工艺条件下制备铝基磁性纳米线阵列吸波材料,通过光学相机、X R a y 衍射仪()、场发射扫描电镜(S E M)研究制备条件对铁纳米线阵列组织结构的影响规律;采用弓形法
2、测定材料的微波吸收性能,研究反射率随材料制备工艺的变化规律。阳极氧化后的阶梯降压可减薄阳极氧化过程中形成的致密氧化物层,实现后续纳米线的电沉积。阳极氧化前后的铝基板均无微波吸收作用,磁性F e 纳米线阵列是微波吸收剂。硫酸阳极氧化温度越低,氧化膜越厚,纳米线密度越低,孔径越小;相同条件下沉积铁纳米线后,阳极氧化起始温度为1 的试样比1 3 的试样吸波性能好。铝基板硫酸阳极氧化所得氧化膜的厚度较草酸阳极氧化膜大、孔隙率高、且孔径较小,电沉积的纳米线长径比较大,材料吸波性能较草酸阳极氧化一电沉积的好。脉冲电源使电沉积更加均匀,并细化铁纳米线,有利于提高微波吸收性能延长电沉积时间可增加铁纳米线的沉积
3、量,提高材料的吸波性能;沉积时间过长,电沉积的金属铁填满膜孔而在表面相互连通,材料的吸波性能降低。喷砂处理的铝基板阳极氧化一电沉积后,可形成垂直于曲面但取向各异的铁纳米线,使铝基板铁纳米线阵列吸波材料的吸波性能显著提高。关键词雷达吸波材料,纳米线阵列,铝,阳极氧化,电沉积A B S T R A C TN a n o-s c a l em a:t e r i a l i sa ni m p 嘣a I l _ td e v e l o p m gd i 删o f 栩d a ra b s o r b i n gm 曲面a l s F h 砒l y,l I l i c r o w a v e a b
4、s o r b m ga l u m i n 啪b a S ec o m p o s i t e sw 曲m a 弘e t i ci 姗n a n o w i r ea n 可w e r es u c c e s s f h l l yp r 印a r e db ye l e c 仃o c h l m i c a ld e p o s i t i o ni l lp o r o l l sa n o d i ca l 删n 哪o)【i d et e m p l a t e T h en a n o w i r e 锄氍l y mm ea l 砌i I l l l I no)【i d et e
5、m p l a t ec a nn o to I l l yp r e v e mt l l ep r o b l e m so fe l e c t I D I l i cc o n d u c t i o nb e t、e e nm e t a lf|b e r sa n db e i n gc a d u c e u so fo v e r l a y i n gm a t e r i a l s,b u tr e s o l v ed i m c u l t i e so ff 西b f i c a t i o na n da p p l i a n c eo fg m l c t l
6、 I r a Ir a d a ra b s o r b i l l gm a t e r i a l s T h ea l u m i I l 啪b a s ec o m p o s i t e s、】I r i t l li r o nn a n o、,i r ea r 均yh a v es h o w e de x c e l l e mm i c r o w a v ea _ b s o r b i n gp I q)e n i e s 锄d 呻o r t a n tp r o m i s i I l gi I la p p l i c a t i o n S a n l p l e
7、sw e r ef a b r i c a t e di I ld i 仃b r e mc o n d i t i o r l so f 剐1 0 d i z a t i o n,e l e c 仰c h e m i c a ld e p O s i t i o na n ds f h c e 仃e a n n e n tp r o c e d l【1 1 e s T h e i rs t n l c t I l r e s 柚dm i c r o w a v ea _ b r b i n gp r o p e r t i e sw e r cs t I l d i e db yo p t i
8、 c sc 锄e r a l,)皿D,S E M 锄dn l i c r o w a v ea b s o r b i n gt e s t m g T h e ne 妇F e c t so ff a b r i c a t 访gp r o c e d u r e s0 ns t n】c t u r e s 觚dp r o p e r t i e sw e r ec m l c l u d e d S t 印p i l l gd o w nt 量l e、,o l t a g ea R e ra n o d i co)【i d a t i o nc a nr e d l l c et t l e
9、c o m p a c tl a y e ra tm eb o mo fp 啪u so n e,锄dm a tb e n e f i t se l e c 仃o c h e m i c a l l七一詈面厅面_(1 一D 詈瓜浮或如F*詈届浮=、孕(1 1 4)(1 一1 5)(1 一1 6)(1 一1 7)(1 一1 8)(1 1 9)在理想导体中,o+,趋肤深度为:三:匹(1 _ 2 0)七1 啡艿b 吸波材料的损耗机制R A M 在外电磁场的作用下,将一部分电磁能转变为热能损耗掉。损耗的微观机制主要分为磁损耗和电损耗两大类。(1)磁损耗趋肤效应在不可逆交流磁化过程中所损耗的能量,统称铁心
10、损耗,简称铁损。它由磁滞损耗呢、涡流损耗形和剩余损耗呢三部分组成,则总的磁损耗功率为己=只+C+(1 2 1)式中,只、只分别为磁滞损耗功率、涡流损耗功率和剩余损耗功率。趋肤效应和涡流损耗根据法拉第电磁感应定律,磁性材料在交变磁化过程中会产生感应电动势,因而会产生涡电流。显然,涡电流大小与材料的电阻率成反比。因此,金属材料涡流比铁氧体要严重得多。除了宏观的涡电流以外,磁性材料的磁畴壁处还会出现微观的涡电流涡电流的流动,在每个瞬间都会产生与外磁场产生的磁通方向相反的磁通,越到材料内部,这种反向的作用就越强,致使磁感应强度和磁场强度沿试样截面严重不均匀。等效来看,好像材料内部的磁感应强度被排斥到材
11、料硕士学位论文第一章文献综述表面,这种现象叫趋肤效应。正是这种趋肤效应产生了所谓的涡流屏蔽效应磁滞损耗在交流磁化条件下,涡流损耗和磁滞损耗是相互依存的,不可能完全把它们分开,但在实际测量中,为满足材料研究的需要,总结了不少分离损耗的方法。在弱磁场范围中,即磁感应强度曰低于其饱和值l l O 时,瑞利总结了磁感应强度占和磁场强度日的实际变化规律,得到了它们之间的解析表示式。按瑞利的说法,弱磁场的磁滞回线可以分为上升支和下降支,图1 1 中,(1)口为上升支,B(2)占,成为下降支,并分别得到磁感应强度的解析式:最I)=+诏:归一1,2(以2 一铲)(1-2 2)晟2)=(肛+订)日+v 2(月。
12、2 一日2)(1 2 3)式中,“为初始磁导率。置r n窈名r 匕oH H 誊m 图l-l 瑞利磁滞回线V=d 矗H 称为瑞利常量,其物理意义表示为磁化过程中不可逆部分的大小。由式(1 2 2)和式(1 2 3)可求得样品单位体积中磁化一周所消耗的磁滞损耗:=f 嬲=r 啤:)一f 吣铲4,3 讲3。(1 _ 2 4)那么,在交变场中每秒内的磁滞损耗(功率)为只=,*4 3 日3。(1 2 5)由此可见,磁滞损耗同频率,、瑞利常量1,成正比,和磁化振幅的三次方成正比。如果磁场为简谐波,即日=王c o s 耐。则损耗角正切t a】晒为:刚=砉矗c t 畅,3 Ap t+p H*6硕士学位论文第一
13、章文献综述剩余损耗除磁滞损耗、涡流损耗外的其它损耗归结为剩余损耗。在低频和弱磁场条件下,剩余损耗主要是磁后效引起的。所谓磁后效指处于外磁场为E。的磁性材料突然受到外磁场的阶跃变化到魍,则磁性材料的磁感应强度并不是立即全部达到稳定值,而是一部分瞬间达到,另一部分缓慢趋近稳定值由于磁后效机制不同,表现也不同。一种重要的磁后效现象是由于杂质原子扩散引起的可逆后效,通常成为李希特(硒c h t e r)后效。这类磁后效与温度和频率关系密切。深入研究剩余损耗将会发现,当磁后效的弛豫时间f 确定后,在某特定频率下,损耗显著大。这是一种共振损耗,包括材料尺寸共振损耗、复数磁导率虚部。共振损耗等,在高频时应当
14、注意。(2)电损耗电导率高的吸收剂在吸波材料中的主要微波吸收机制是电导损槲1 4 1,依靠介质的电子极化、离子极化、分子极化或界面极化等弛豫、衰减、吸收电磁波,电磁波在媒质中的复波数k 为:型幽七=七一,t。=I J|睁2(1 2 7)F 为传播系数,七为衰减系数;介电损耗正切喀以为:。碱=马=二毛(1 2 8)Fn 陌0 F在损耗取决于电导且没有磁损耗的情况下,由式(1 2 7)和(1 2 8)可以得出:如肌咎等(卜2 9)l二由(1 2 9)可见,媒质的电导率增大时,衰减系数越大,材料的衰减在理想导体中(盯_ m)是很快的,电磁波不能通过导体的深处。这样似乎吸波材料的电导率越大越好,但是受
15、到电磁波在界面上的反射条件的制约,具有大电导率的材料很难成为吸波材料当电磁波入射到具有大电导率材料表面时,在材料的表面会产生电流,这种高频震荡电流必然会向外辐射电磁波,这种由外电磁场激励产生的电磁波就是反射波从阻抗匹配的角度来说,导体的波阻抗f 1 5 l 为:z-倦2z o J 蠹如州警、o q 式中,z 0 为真空的波阻抗,其值为1 2 0 力Q,可见,仃越大,导体的波阻抗越小。理想导体的波阻抗和输入阻抗均为O。由公式(1 3 0)可知,导体的波阻抗越小,从真空入射到导体表面的电磁波大部分反射率就越高,理想导体将全部反射电磁7硕士学位论文第一章文献综述波。对于电导损耗为主的吸波材料,要达到
16、吸波材料高吸收的目的,一方面要使电磁波能够全部进入吸波材料中,这需要较低的电导率;另一方面必须使吸波材料对微波有较大的衰减量,这需要较高的电导率。因而吸波材料不能采用电导率大的块状材料,只能将导电率高的粉末用绝缘材料包围,以降低整块材料的电导率,使电磁波能够入射到材料中去。1 2 2 雷达吸波材料的设计吸波材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量,并通过材料的介质损耗使电磁波能量转化为热能或其它形式的能量的一类材料【1 6 1。电磁波吸波材料和吸波结构的设计原理,均建立在电磁波在介质中的传播理论基础上。良好的吸波材料必须具备两个条件【1 7 _ 明,一是当电磁波传播、入射到材料表面(表层)时,能
17、够最大限度地使电磁波进入到材料内部,以减少电磁波的直接反射,这就要求在设计材料时,要充分考虑其电匹配特性;二是当电磁波一旦进入材料内部,要设法做到对入射电磁波的有效吸收或衰减,这就要考虑材料的衰减特性。由1 2 1 中可以得知,电磁波传播的基本宏观参数为阻抗z 和传播常数k,可用介电常数占和导磁参数p 来表达。因此,研究物质介电常数与导磁率频率特性、实部和虚部的关系是研究雷达吸波材料(R A M)性能的基础。我们知道,对一般的材料来说,其介电常数s 与磁导率可写成以下形式:g=占一声=。一伽4(1 3 1)式中,与分别表示材料的介电损耗与磁损耗,当,与。均为零时,电磁能无损耗。由由电磁场的波动
18、方程可以得知电磁波在介质中的传播常数七(又称波数或复波数):|=詈再(1-3 2)式中七为传播系数,七是电磁波的衰减系数,当s=弘。=O 时,七=O,电磁波不衰减。当在有损耗媒质中传播时,波在传播方向是按P。r 而衰减的,七值越大,电磁波衰减程度也就越大。对一维电磁波沿工方向传播来说,吸收介质的电磁波能量损耗为。协蠢n q s,式中瓦为电场的复振幅;z 为介质的波阻抗,真空的波阻抗而2 0 等鳓和岛8硕士学位论文第一章文献综述分别为自由空间的磁导率和介电常数),且毛=1 2 眈。一般介质中:z=z q o p Q 一3 另一方面,对于垂直入射的电磁波来说,在阻抗为气的自由空间中的雷达波投射到阻
19、抗为z 的介电表面或磁性表面,当第二种媒质是半无限的,如材料具有足够大的自筘值或者在波的传播方向具有足够的长度,在入射分界面上的反射系数且可以用下式计算:震:三二鱼(卜3 5)z+若不发生反射,则曼:丝(1 3 6)占岛式中z 与气分别是介质层的特性阻抗与自由空间的波阻抗。由以上各式可看出,材料的介电常数与磁导率对电磁波的吸收与反射都具有直接的影响。更进一步的分析可以知道,材料的复介电常数占与复磁导率很大时,复波数七才能较大,才有最有效的吸收。在这个意义上说,理想导体(金属1 具有最有效的吸收。然而,电磁波入射到材料上,除了吸收之外,还发生界面反射,这种现象是由于电磁波传播的原介质波阻抗与吸波
20、材料的波阻抗不匹配引起的旧,这种不匹配越大,反射系数就越大。为了使电磁波的能量无反射地被材料吸收,要求材料的特性阻抗等于传输线路的特性阻抗;对于在自由空间传播的电磁波而言,其归一化阻抗等于l。但在实际的吸波材料制作中可以发现,阻抗匹配与有效吸收是一对矛盾例。因而要制出良好的吸收剂,就必须同时考虑这两个方面,设法做到既能有效吸波,又能阻抗匹配。1 3 雷达吸波剂的研究进展隐身吸波材料发展的关键是研制性能优异的雷达波吸收剂,因为其直接影响吸收材料的吸波性能。传统的吸收剂主要包括石墨、铁氧体,金属微粒、金属纤维、碳纤维、钛酸钡、碳化硅等,所制成的吸波材料厚度一般高达5 一l O 衄。八十年代中后期研
21、究了一系列新型吸收剂:导电高分子吸收剂、纳米材料、多晶铁纤维、手征材料、智能材料等,给吸收剂的研究引入了新的吸收机理、吸收概念和新的活力。在过去的十多年中,传统和新型吸收剂都有较大发展,如传统的吸收剂铁氧体研究采用平面六角晶型铁氧体代替了尖晶石型铁氧体,不仅吸收频率上限大大提高,同时,吸收层厚度显著下降,而一些新型吸收剂如多晶铁纤维9硕士学位论文第一章文献综述也以优异的性能进入应用阶段1 3 1 铁氧体铁氧体价格低廉,是发展最早较为成熟的吸波剂。在应用于雷达吸波材料优化设计时,要考虑与其它介质材料的匹配,即需要特定的“()和()材料,并采取分级层状结构,以实现宽带雷达波吸收特性;磁畴的自然共振
22、是铁氧体吸收电磁波的主要机制【2 1 矧,当交变电磁场角频率与共振频率相等时,铁氧体大量吸收电磁波能量。按微观结构的不同,铁氧体可分为尖晶石型、石榴石型和磁铅石型。它们均可作吸波材料。许多研究表明,三种铁氧体中六角晶系磁铅石型吸波材料的性能最好。六角晶系磁铅石型铁氧体为片状颗粒,而片状颗粒是吸收剂的最佳形状;其次六角晶系磁铅石型铁氧体具有较高的磁性各向异性等效场田列,因而有较高的自然共振频率。对铁氧体的研究与应用较多。美国F 1 1 7 A 战斗机应用了铁氧体吸波涂层。日本N E C 公司对铁氧体吸波材料作了改进,在衰减为1 0 d B 时,频带宽7 G H z(6-1 3 G H z),在衰
23、减-2 0 d B 时,频带宽3 7 G H z(8 5 1 2 2 G H z),总厚度4 7 衄,单位面积质量8 K g,m 2 1 2 5】。目前,国内铁氧体吸波材料的性能水平低于国外,在8 1 8 G H z 的频率范围内,反射衰减达到l O d B 1 1 l。铁氧体吸波涂层存在的问题是比重大、吸波频率不够宽、要求涂层较厚、高温特性差阴其发展方向是与超细纳米粉末和导电磁性纤维吸波荆复合,提高吸波性能。将铁氧体超细化、掺杂提高其游离电子含量,涂于空心玻璃微球表面等方法也是提高其吸波性能的途径。1 3 2 金属微粉金属微粉吸收剂具有;(1)居里温度高(7 7 0K),温度稳定性好;(2)
24、在磁性材料中,磁化强度最高,微波磁导率较大;(3)介电常数较大。在吸波材料领域得到了广泛应用。它主要是通过磁滞损耗、涡流损耗等吸收电磁波。金属微粉吸波材料已应用于实际隐身。如美国F 协一1 8 c D“大黄蜂”隐身飞机使用了羰基铁微粉吸波材料金属微粉吸波材料主要有两类:一是羰基金属微粉吸波材料;二是通过蒸发、还原、有机醇盐等工艺得到的磁性金属微粉吸波材料。羰基金属微粉包括羰基铁、羰基镍、羰基钴,粒度一般为(O 5 2 0)呻1,其中羰基铁微粉是最为常用的一种。科研工作者将羰基铁微粉与硅橡胶D c 8 0 5 均匀混合,吸收剂质量比为9 0 时,反射率在(2 1 0)G H z 频率范围内均低于
25、1 0dB【2 刀。另一类磁性金属微粉,包括c o、N i、o D N i、F e N i 等磁性金属材料兼具有自由电子吸波和磁1 0硕士学位论文第一章文献综述损耗,磁导率、介电常数大,电磁损耗大,。和随频率上升而降低,有利于达到阻抗匹配和展宽吸收频带,再加上磁性金属及合金粉末温度稳定性能好等优点,使其成为吸波材料的主要发展方向。目前主要使用的磁性金属粉是微米级(1 1 0 p m)纯F e,C o,N i 及其合金粉【2 s】。法国巴黎大学研究了微米级Ni,c o 粉末吸波性能,发现在1 8 G I z 内有最大值,如1 4 邶1 的N i 粉,在f=1 4 G H z 时,=8,。_ 5【
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