近些年来,由于高密度磁记录、通讯以及雷达技术的迅猛发展,在高频范围(2G~18G或更高频段)工作的高性能吸波材料面临十分强劲的需求。一般地说,多个技术领域都要求吸波材料能工作在更高的频率范围,且具有尽可能高的高频磁导率(μ'μ")。对此,我们认为,研究能突破Snoek极限的物理机制是获得更高性能磁性微波吸收材料的关键。在具体的技术路线上,应当既要解决材料具有高的自然共振频率,也要以多种方案提高其物质磁导率及有效磁导率。. 本课题以获得高自然共振频率、高磁导率为目标,选择几种具有强单轴磁晶各向异性的模型材料,研究这类材料高频磁化的物理机制,从实验和理论上研究1.模型材料的自然共振频率与其难轴磁晶各向异性以及面内磁晶各向异性的关系;2.磁导率与其难轴和/或易面内磁晶各向异性的关系。研究结果将为满足各方面对磁性微波吸波材料的更高要求提供理论和实验依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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