功能材料杂志

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功能材料杂志 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊

Journal of Functional Materials

  • 50-1099/TH 国内刊号
  • 1001-9731 国际刊号
  • 0.61 影响因子
  • 1-3个月下单 审稿周期
功能材料是重庆材料研究院主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1970年创刊,目前已被上海图书馆馆藏、知网收录(中)等知名数据库收录,是重庆材料研究院主管的国家重点学术期刊之一。功能材料在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置:热点·关注、综述·进展、研究·开发、工艺·技术

功能材料 2007年第A08期杂志 文档列表

功能材料杂志电磁防护材料及其应用
纳米科技普遍性原理的探讨2927-2930

摘要:在纳米科技研究中,我们有机会接触多个纳米科技领域的理论,它们都是针对纳米科技的某一领域的某个特殊问题提出,并且适用于该局部领域,例如:金属薄膜电导率尺寸效应理论:半导体表面纳米光催化理论;半导体超晶格物理:纳米结构增强原理;X射线反射多层膜原理;介观物理;纳米多层膜磁阻效应及其信息存储技术原理:纳米结构电磁工程原理;电磁波局域化理论;光子晶体和微腔技术理论。这类理论通常称之为纳米科技的特殊性原理。

羰基金属的性质、制备及在功能材料中的应用2931-2933

摘要:羰基金属是过渡金属与CO所形成的配合物,它们在新材料的合成与制备中有着十分重要的应用。本文较全面的介绍了各种羰基金属配合物的基本理化特性及典型羰基金属配合物的合成工艺,同时对其在功能材料,尤其在纳米材料、薄膜及涂层领域中的应用进行了展望。

O—Y型SiC纤维制备及吸波性能研究2934-2937

摘要:为了进一步提高异形SiC纤维的吸波性能,以阻抗匹配理论为指导,设计了O—Y型(喷丝板上由外往里,分别排布了圆形和三叶形两种喷丝孔),通过熔融纺丝、不熔化和烧成,制备了O—Y型同板多形SiC纤维,并对纤维的介电和吸波性能进行了研究。研究表明,在X波段,O—Y型SiC纤维的tanδ0.3~1.3,具有较好的频响效应;O-Y型SiC纤维中三叶形纤维异形度的变化,会引起介电参数的较大变化,异形度在0.9左右时,其tan8最高;O-Y型SiC纤维吸波性能优于纯三叶形SiC纤维和同质量比的圆形和三叶形混杂SiC纤维。

阻燃型伪装降温发泡材料技术研究2938-2941

摘要:系统研究了伪装发泡材料的配方技术及其阻燃性能,结果显示伪装颜色在可见光波段与绿色植物相吻合,黄土色和深绿色光谱反射率符合伪装技术要求;加黑色或白色颜料能改变体系的亮度和饱和度,而且把黑色颜料加到黄色颜料中,体系色调有变绿的趋势;将伪装颜料与复合阻燃剂配合使用均匀发泡,可获得阻燃性能良好的伪装发泡材料.

螺旋形碳纤维手性吸收剂的制备及其生长过程研究2942-2945

摘要:用基板法以乙炔为碳源,镍板为催化剂,PCI3为助催化剂,通过化学气相沉积制备螺旋形碳纤维手性吸收剂,反应设备为卧式气相沉积炉。制备的工艺参数为:反应温度650~700℃,氩气流量20~40ml/min,乙炔气流量20~30ml/min,氢气流量50~70ml/min,PCI3流量为0.03~0.05ml/min。为了研究螺旋形碳纤维的生长过程和生长机理,详细研究了螺旋形碳纤维不同生长阶段的微观结构和形貌,探讨了螺旋形碳纤维的生长机理,螺旋形碳纤维是一种非常有发展前景的手性吸收剂和吸波材料。

伪装遮障的雷达散射截面新模型2946-2948

摘要:散射型防雷达伪装遮障依靠其对微波的强散射和低透过作用实现对军事目标的伪装。在遮障材料几乎不吸收微波的情况下,强散射与低透过是相辅相成的。不过就军事目标的隐身而言,真正理想的遮障应该对微波具有低散射和低透过的特性,这意味着微波吸收性能对理想遮障的不可或缺。分析了遮障的散射、吸收和透射作用对其雷达散射截面的影响,讨论用现有吸波材料构造理想遮障的可行性。根据分析,遮障面所用材料的吸波性能、遮障本身结构形成的对入射微波的均匀散射以及遮障对透射微波的传播方式的影响都是理想遮障的必要条件。其中,在计算遮障的雷达散射截面时考虑其透射微波的分布是本文的特点。适当的遮障结构能够导致其透射微波在空间的弥散,从而大大降低目标的回波信号,因而十分有利于达成理想的伪装效果。

入射角对微波在面内各向异性磁性薄膜中传播特征的影响2949-2953

摘要:基于Maxwell方程组,探讨了面内各向异性磁性薄膜内磁导率的旋磁特性对微波在膜内传播性质的影响,揭示出不同角度入射的微波在膜内的传播性质具有显著差异。

环境对频率选择表面传输性能影响机理研究2954-2957

摘要:对镀铜FSS平板和镀银FSS平板进行了温度循环、湿热试验和盐雾试验3方面的环境模拟试验,从材料科学的角度分析了环境试验对FSS传输性能的影响。结果表明,环境试验会对导电层的表面微观结构造成损伤,使导电层的导电能力降低,从而造成FSS平板的传输系数降低和频带宽度增加;但环境试验不会破坏FSS板的宏观特征,因此,FSS的中心谐振频率没有明显变化。

基于材料电磁特性测量的雷达吸波材料性能分析方法研究2958-2960

摘要:吸波材料的性能测试分析对于研究吸波材料和改造吸波材料的生产工艺具有重要意义。通过分析雷达吸波涂层的工作原理及吸收型吸波涂层的设计与电磁特性到吸波性能的转换分析原理,提出了一种基于材料电磁特性测量的雷达吸波材料性能测试分析方法,并选取引进的两种吸波材料对该测试分析方法进行实例分析。

电磁吸波材料的吸波机理、特性及其建筑上应用2961-2962

摘要:主要分析了吸波材料的机理、分类以及不同吸收剂的不同特性。介绍了吸波材料在建筑中的应用可行性,讨论了建筑吸波材料在建筑中应用的广阔前景,而且从环保、功能、材料等角度论述了开发新型吸波材料在改善人们生活和工作的电磁环境的主要意义。

吸收剂形状对雷达吸波材料性能的影响研究2963-2965

摘要:以片状铁、针状多晶铁纤维、球形羰基铁粉吸收剂为原材料分析探讨了磁性吸收剂形状对其微波电磁参数的影响。结果表明,2GHz时磁导率实部最大的为片状,其次是针状,最小的为球形吸收剂,片状铁吸收剂磁导率实部在2GHz时可达4.65,磁导率虚部2~18GHz均高于多晶铁纤维和羰基铁粉。模拟其吸波性能发现片状铁吸收剂吸波性能在2~9.6GHz优于多晶铁纤维和羰基铁粉,可用于提高吸波材料的低频吸波性能。

铁纤维的气流分级效果研究2966-2968

摘要:为了将不同直径分布范围的铁纤雏分离出来,根据平抛运动原理自行设计了气流分级装置,并在该装置上进行气流分级实验,得到不同直径分布范围的3个组分。借助扫描电镜和矢量网络分析仪对所得组分进行了分析.结果表明,分级后纤维的直径分布范围更加集中,电磁参数区别明显。其模拟反射率计算结果表明,直径较细的纤维吸波性能好。

纳米多晶铁纤维中试技术研究2969-2971

摘要:对无磁场引导下的羰基铁气相热分解制备纳米量级多晶铁纤维的技术进行了中试放大,研究了铁纤维的生长模式、各种工艺条件对铁纤维性能与制备量的影响,确定了最佳制备条件。

电镀工艺条件变化对片状铁吸收剂吸波性能的影响2972-2974

摘要:通过电镀法制备片状磁性吸收剂,用SEM、XRD等手段对其进行表征。用网络分析仪测试了不同工艺条件下吸收剂样品2~18GHz的电磁参数,并结合晶粒尺寸因素研究了不同工艺条件下对吸收剂电磁参数的影响.结果表明,不同的工艺条件对吸收剂电磁参数的影响具有规律性,可通过合理配置工艺参数来提高吸收剂的吸波性能。

Fe基玻璃包覆微丝的吸波性能研究2975-2977

摘要:实验分析了微丝的组织结构,表明微丝是非晶态的,内部芯丝表面光滑,在长度方向上厚度均匀。用矢量网络分析仪测定了微丝的电磁参数,并进行了不同填充率不同厚度的单层吸波涂层设计,结果显示微丝在微波波段10~18GHz频段范围内具有较好的衰减特性,反射率最小值为--32dB,吸波效果好。

钢纤维混凝土电磁屏蔽性能实验研究2978-2980

摘要:实验研究了纤维体积掺量相同情况下,4种不同纤维长度的钢纤维混凝土电磁屏蔽性能,并对其屏蔽规律进行了分析、比较。探讨了纤维长度对钢纤维混凝土电磁屏蔽性能的影响机理。当纤维体积掺量为2A%,纤维长度为18或12mm时,钢纤维混凝土电磁屏蔽效能在0-3~1000MHz频带内达到20dB以上。其中掺入长度为18mm钢纤维时,在0.3MHz最高达到65dB,掺入长度为6mm钢纤维时,在1.0GHz最高达到41dB。

玻璃包覆磁性合金微丝复合媒质的微波介电性能2981-2983

摘要:利用熔融拉微丝法制备了玻璃包覆非晶态磁性合金微丝,采用微波矢量网络分析仪及同轴线法测试了不同含量和排布的玻璃包覆磁性合金微丝-石蜡复合媒质的微波复介电常数,并和铁镍合金微丝-石蜡复合媒质的介电性能进行了比较。结果表明玻璃包覆磁性合金微丝复合媒质具有比相同含量的铁镍合金微丝复合媒质具有更低的复介电常数。圆周排列的玻璃包覆磁性合金微丝复合媒质在所测试的微波频率范围内具有电偶极子共振特征,一定含量的短玻璃包覆磁性合金微丝复合媒质具有电禁带结构。讨论了含量和排列方式影响玻璃包覆非晶磁性合金微丝复合媒质微波介电性能的原因。

Fe/SiO2复合微颗粒的微结构及电磁特性研究2984-2986

摘要:采用机械球磨法制备了Fe/SiO2复合微米量级颗粒粉体。用X射线衍射、扫描电镜和透射电镜研究样品结构形貌;测量了不同成分配比下的磁滞回线;测试了在2~18GHz频段下的电磁性能参数。结果表明,微米量级铁颗粒的饱和磁化强度比纳米量级的铁颗粒显著增大.在2~18GHz频段内,复合微米颗粒的相对介电常数的实部稳定,虚部很小;磁导率虚部在0.7~1.2之间。该微米复合颗粒作为微波吸收材料,具有良好的应用潜力。