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            激光選區熔化TiB2Al-Si-Mg大尺寸復雜構件

            1159   編輯:中冶有色網   來源:廉清,肖亞開,孫華,趙鑫光,尹健,吳一,王洪澤,鄭凱特,黃潔  
            2024-04-02 15:12:16
            隨著電子信息的飛速進步,電磁波對人類生活產生了較大的影響吸收電磁波的材料不僅可以有效地減少對環境的影響,還可以有效地減少對人類健康的影響為此,為了解決這些問題,人們開始更加重視使用吸波材料,以滿足軍用隱蔽性和抗電磁污染的需求近年來,隨著“薄、寬、輕、強”的要求不斷提高,將鐵氧體、金屬微粉、碳材料和導電聚合物結合在一起的磁性粉體和陶瓷電介質材料,不僅擁有兩種不同的特征,而且還擁有比僅使用一種元素更加卓越的吸收功率[1]例如,通過將高密度的鐵氧體和陶瓷電介質材料結合在一起,可以大幅提升吸波材料的密度和阻抗匹配,從而顯著改善鐵氧體/強介電化合物材料的吸波性能[2]由于單一材料的特性具有一定的局限性,無法同時適應很多種的環境要求因此,通過將兩個甚至更多的材料以宏觀或微觀的形式結合在一起,構成了復合物,這樣既能夠保持每個組成部分的特殊性能,也能夠產生單個組成部分所不具有的獨特性質常規的陶瓷電介質材料往往具有粘結性差、耐熱性高、對成形技術要求苛刻等的缺陷,影響了它在多層異構復合材料領域中的廣泛應用[3]然而,現有的高分子基復合材料制備方法大都是通過各種工藝使無機填充物均勻的散布于高分子基質中要獲得預期的介電性能,填充物的濃度必須達到較高的數值,然而復合物的強度和粘結力將相應降低陶瓷/磁性氧化物/聚合物吸波復合材料是目前多層異質復合材料的重要研究方向,同時兼顧了陶瓷電介質高介電常數和磁性氧化物兼容強和寬頻的優點[4]常見的陶瓷介質包括TiO2,ZrO2,BaTiO3,Bal-XSrXTiO3(BST),Pb(Zr,Ti)O3(PZT)等,其中對BaTiO3的報道較多常用的磁性氧化物為Fe3O4,而聚合物基底多以聚苯胺,PVDF及其共聚物為主[5]近年來,研究人員深入地進行了高分子基材料的研究通過將陶瓷優異的介電性能與高分子優異的黏結力、彈性和可加工性的特征結合在一起[6-7],制備綜合性能優異的吸波材料,在多層異構復合材料領域具有良好的應用前景陶瓷基電介質在電子工業中已經有比較廣泛的應用,其中鐵電陶瓷一般具有穩定性高、使用壽命長,介電常數高的優點,被廣泛應用于吸波材料介質[8]其中,鈦酸鋇作為一種典型的鐵電陶瓷,在吸波材料領域受到很多關注[9]鈦酸鋇具有鈣鈦礦結構,在室溫下的穩定結構為四方晶系,具有很高的介電常數,可達1500-2000[10]鈦酸鋇是一種具有出色吸波性能的介電型
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