论文部分内容阅读
隐身技术实现途径主要有两条:一是通过目标的外形设计降低雷达散射面积(RCS);二是采用雷达吸波材料来降低目标的RCS。近年来,国内外学者对吸波材料的特性以及材料外形设计进行了卓有成效的研究,并取得了可喜的成果。本文对磁性金属微粉Fe-Si-Al的制备和电磁特性进行了系统的研究,并利用Fe-Si-Al金属微粉作为吸收剂,采用了两层的角锥结构,对吸波材料的结构参数进行了优化设计。通过对材料微结构与电磁参数的关系、材料微结构与吸波性能的关系以及多层吸波材料的匹配等问题的研究,我们得出结论:减小平均晶粒尺寸,减小材料内应力,减小材料饱和磁滞伸缩系数有利于提高材料磁导率;片状的吸收剂颗粒由于有大的比表明,相对球形吸收剂材料,磁导率有较大的提高;金属微粉材料由于介电常数较大,因而从匹配角度来考虑,研究的最主要目标是降低金属微粉吸收剂的介电常数。因此,本文采用快淬和高能球磨工艺来制备扁平化的Fe-Si-Al合金微粉吸收剂,并对合金微粉材料进行了热处理。我们对材料进行了XRD和SEM分析,并研究了材料微波电磁特性,结果表明:球磨9h后的材料有最大扁平化率,因而材料的磁导率出现最高峰值;磁性微粉吸收剂在环氧树脂的丙酮溶液中分散更均匀,因而相比石蜡和橡胶作粘结剂,材料有较低的介电常数;热处理不仅能使材料的共振峰向高频段移动,而且在更高和更宽的频带内提高了材料的电磁参数。最后,我们采用两层角锥结构,优化设计了吸波材料的结构参数,根据优化结果我们制备了两层角锥结构的吸波材料,并对材料的吸波性能进行了分析。本文的主要工作是对金属微粉吸收剂的制备和电磁特性进行了研究,并进行了结构参数的优化设计,目的在于最大限度的发挥吸收剂的吸波性能。从优化结果来看,采用结构优化设计的材料,在减小材料厚度情况下,在更宽的频带内提高了材料的吸波性能。