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简述微波磁性薄膜微波吸收机理论文封面格式

摘要:随着经济的进展与现代科学技术的不断进步,人们的生活水平在不断地提升,电子产品对人们日常生活的影响越来越大。今天,手机、电脑、无线网络等GHz频段现代信息与通讯技术的蓬勃进展,给人们的生活带来了极大的方便和乐趣。但不可避开的是,由于电子产品带来的高频电磁波辐射无处不在,且辐射强度越来越大,很有可能对人类健康造成严重的影响,且各种电子产品之间的干扰也越来越严重。电磁污染己经成为当今人类存活的第四大公害。此外,在军事领域,为提升武器的存活和作战能力,尤其是对飞行器来说,减小雷达散射截面(RCS)非常重要。尽管飞行器的外形设计可在一定程度上降低目标的RCS,但却是从牺牲飞行器的机动性能为代价,而且飞行器的某些部位并不能完全依赖于外形结构优化来减少RCS。由此研制出“重量轻、频带宽、吸收强、厚度薄”的微波吸收材料的重要量和迫切性不言而喻。就当前来说,铁磁性薄膜因为其自身具备GHz频段优异的动态性能己经成为探讨热点,它们具有高磁导率、高饱和磁化强度、可调控的各向异性从极为他新颖的物理特性,在微波器件和微波吸收方面具有很广泛的运用前景。对于铁磁薄膜的探讨,最重要且也是最本质的工作就是要对材料在微波频段的能量损耗机制有较深入的认识。基于上面陈述的背景,本论文以铁磁薄膜的微观结构出发,从铁磁共振与磁谱测量为主要实验手段,体系性地探讨了铁氧体铁氧体静磁和微波物性从及[铁磁层/非磁绝缘层]多层膜的微波吸收机制。我们的工作主要有:(1)制备了铁氧体粉末BaZnxCo2-xFe15.5O27,采取等离子喷涂技术制备出了铁氧体薄膜,最后利用VSM和矢量网络分析仪对制备的铁氧体静磁和微波物性进行测试。测量结果表明,铁氧体薄膜具备了明显的铁磁特性,具有较低的矫顽力,是一种软磁薄膜。其2GHz的磁导率和磁损耗也明显大于粉体材料的微波磁参量,说明二维各向异性的铁氧体在其微波磁性上可从获得明显提高,值得进一步优化工艺并深入探讨。(2)用磁控溅射的办法制备了多个系列(不同铁磁层厚度,不同非磁层厚度,不同周期层数)的FeCoB/SiO2多层膜,我们探讨了这些样品的静磁性能、微波磁导率与铁磁层厚度、非铁磁层厚度、周期层数之间的变化联系,并以微观结构的角度对样品的上面陈述的性质和变化规律进行了非常合理的解释。结果表明,样品具有清晰的多层结构、良好的频散特性,且在相当宽的频段内都有较高的损耗。但相对于单层纯

铁氧体薄膜具备了明显的铁磁特性,具有较低的矫顽力,是一种软磁薄膜。其2GHz的磁导率和磁损耗也明显大于粉体材料的微波磁参量,说明二维各向异性的铁氧体在其微波磁性上可从获得明显提高,值得进一步优化工艺并深入探讨。(2)用磁控溅射的办法制备了多个系列(不同铁磁层厚度,不同非磁层厚度,不同周期层数)的FeCoB/SiO2多层膜,我

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