《表2 立方体状α-Fe的微波吸收性能》

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《立方体α-Fe合成及其含量对吸波性能的影响》


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为了进一步揭示所合成样品α-Fe的吸波性能,可以根据样品的复介电常数与复磁导率的数值计算模拟得出其反射损耗.图9为立方体状α-Fe的反射损耗RL与电磁波频率的关系.立方体状α-Fe的微波吸收性能如表2所示.由表2可见,当α-Fe质量分数为20%时,不存在反射损耗小于-10 d B的情况.随着吸收剂质量分数的增加,反射损耗小于-10 dB对应的频率范围分别为11.46~18、4.07~18和2.04~18 GHz,对应的涂层厚度范围分别为5.34~7、1.28~5.34和1.28~7 mm.当吸收剂的质量分数分别为30%、40%和50%时,最大反射损耗分别为-24.45、-19.1和-48.9 d B,对应的频率与涂层厚度分别为15.31 GHz和6 mm、10.88 GHz和2 mm以及8.78 GHz和2 mm.结合图9和表2可知,随着吸收剂质量分数的增加,反射损耗小于-10 dB对应的吸收频带变宽,最佳匹配厚度随之减小,进一步表明样品具有较好的电磁匹配.立方体状α-Fe具有较好的形状各向异性,导致其静磁能随之增加.随着吸收剂质量分数的增加,立方体状α-Fe最大反射损耗与对应的涂层厚度、频率呈非线性增强.