王古平
,
付亚波
,
李志刚
,
刘彦平
材料导报
doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2014.20.019
利用全自动化功能磁控溅射技术在硅/PS(聚苯乙烯)胶体球模板上制备了具有室温铁磁性和紫外发光特性的两种ZnO微米级圆晶.采用SEM、XRD、PL和VSM对样品进行了表征.结果表明:在PS胶体球去除方法上采用略有不同工艺制备的六边形和反置六边形结构ZnO微米级圆晶均具有(002)择优取向,晶粒大小分别为21.7nmn和26.5 nm,应力分别为3.26×109 Pa和-1.21×109 Pa,均出现361nm和444nm两个发光峰.两种结构ZnO阵列的铁磁性有所不同,可能是缺陷不同引起的.
关键词:
磁控溅射
,
氧化锌
,
倒置结构
,
光致发光
,
室温铁磁性
付亚波
,
崔静
,
曹志强
稀有金属
通过宏观和微观组织研究了棒坯边部、心部的晶粒尺寸及裂纹.利用横断面和纵断面的SEM微观组织分析了心部的裂纹形成机理.结果表明:边部的晶粒因为完成了动态再结晶,使晶粒比心部更加细化;心部约40μm的微裂纹是由于第二相粒子(体心立方的沉淀相Cr及金属间化合物Cu51Zr14和Cu5Zr)作为微裂纹的形成源,因为晶粒粗大降低了其强度而诱发.因而细化晶粒能防止微裂纹的形成.裂纹形成机理适合微孔形核、长大和聚合的位错模型.
关键词:
裂纹形成机理
,
Cu-Cr-Zr合金
,
行星轧制
,
位错模型
马晓波
,
谈和平
功能材料
基于热传导波动模型,采用波函数展开法,研究了半无限功能梯度材料亚表面球形缺陷的热波多重散射.给出了热波散射的一般解.温度波由调制光束在材料表面激发,球形缺陷表面的边界条件为绝热,非均匀参数为指数函数变化.分析了结构几何参数和物理参数对温度分布的影响,并给出了温度变化的数值结果.本研究可为功能梯度材料的分析研究、物理反问题和红外热波成像等提供理论基础和参考数据.
关键词:
功能梯度材料
,
非Fourier导热
,
热波多重散射
,
亚表面缺陷
纪仁龙
,
张涛
,
房洪杰
,
朱鹏程
,
孙杰
人工晶体学报
用溶剂热方法制备CoxFe3-xO4 (0≤x≤1)亚微米球, 可看作不同比例Fe3O4和CoFe2O4的混合物.实验发现:当原料中钴铁原子比为1∶1、1∶2、1∶4和0时,反应得到的球分别为CoFe2O4、Co0.9Fe2.1O4、Co0.73Fe2.27O4和Fe3O4.Fe3O4与石蜡混合物(质量分数75wt%)厚度为5.5 mm时,反射率最低为-38 dB,对应频率为4 GHz;Co0.9Fe2.1O4与石蜡混合物在3~14 GHz频率范围内介电损耗大于磁损耗,计算出来的反射率分贝值(-41.1 dB,12.08 GHz,2 mm)低于相关报道.比较四种成分的钴铁氧体球可以看出:当x值不同时,由于成分Fe3O4和CoFe2O4的自然共振频率不同,引起磁性能随微波频率发生变化,而且由于二价铁离子被钴离子取代,结晶性也发生改变,进而改变了材料的介电和吸波性能.
关键词:
CoxFe3-xO4球
,
吸波性能
,
自然共振频率
,
结晶性
马晓波
,
谈和平
,
董士奎
工程热物理学报
本文基于非傅里叶导热定律,采用波函数展开法,研究了含双圆柱缺陷非透明半无限体中热传播问题,给出了基于热传导波动模型的热波散射问题的一般解.温度波由调制光束在材料表面激发,缺陷表面的边界条件为绝热,分析了各物理参数对温度分布的影响,特别是热波波长对温度变化的影响,并给出了温度变化的数值结果.
关键词:
非傅里叶导热
,
热波
,
多重散射
,
红外成像
,
亚表面缺陷
包家兴
,
于荣海
金属功能材料
采用溶剂热法制得具有花状结构的Fe3O4亚微米球,该微球直径约4μm,是由Fe3O4纳米片组装而成的.采用X线衍射仪(XRD)、振动样品磁强计(VSM)和扫描电子显微镜(SEM)对产物结构、磁性和形貌进行表征.将样品与石蜡按质量比1:1制成同轴样品,测试其2~18 GHz下的电磁参数并进行分析计算.研究发现,由于偶极子极化、自然共振和涡流损耗,具有花状结构的Fe3O4亚微米球在高频范围内显示出了较为良好的宽频吸收特性.
关键词:
磁性纳米粒子
,
片状结构Fe3O4
,
吸波性能
于名讯
,
丁文皓
,
李云南
,
何华辉
材料工程
doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2007.07.003
以电磁理论为基础,对两层结构的毫米波/厘米波兼容吸收涂层的设计方法进行了分析,并根据理论分析的结果进行了系列吸波涂层的实验.理论分析和实验结果表明,先分别以电损耗和磁损耗为主,采用单层结构分别对毫米波和厘米波实现较好的吸收,然后以厘米波吸收层作为内层,以毫米波吸收层作为外层,并进一步改善内外层之间的阻抗匹配,利用两层结构可以对毫米波和厘米波实现较好的兼容吸收.
关键词:
兼容吸波涂层
,
毫米波
,
厘米波