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钛酸钡具有较高的介电常数及优异的铁电特性,但是单一的钛酸钡无法满足吸波材料“薄、轻、宽、强”的要求,所以本课题对钛酸钡进行了包括掺杂、复合、化学镀等方法在内的一系列改性,以期改善钛酸钡在低频区(0-6000MHz)的微波吸收性能。具体研究方法和内容如下:(1)采用溶胶凝胶法对钛酸钡进行了锰钕元素的掺杂,并对其进行了X射线衍射(XRD)、能谱分析仪(EDS)及扫描电子显微镜(SEM)的表征。吸波性能测试结果分析表明当钛酸钡中锰钕的掺杂比均为5%时,样品的吸收强度最大,达到-17.90dB。当锰的掺杂量为5%,钕的掺杂比为7%时,样品小于-5dB的有效频带宽度最大,达到1191MHz。(2)将钕掺杂后的钛酸钡凝胶前驱体与锶铁氧体的凝胶前驱体按不同质量比混合后高温煅烧,制得了BaTiO3/SrFe12O19复合样品,并对其进行了XRD、EDS及SEM的表征。磁性能分析结果表明当钛酸钡含量为10%时,BaTiO3/SrFe12O19复合粉末的饱和磁化强度最大,为79.96emu·g-1。当钛酸钡含量为50%时,复合样品对电磁波的吸收能力达到最强,在频率为5312.4MHz处出现了-12.70dB的最大吸收峰。(3)采用水热法将不同质量分数的碳纳米管与钕掺杂后钛酸钡进行复合,并对复合后的样品进行了XRD、EDS及透射电子显微镜(TEM)的表征。对复合材料吸波性能的分析结果表明当CNTs复合量为7%时,复合材料具有最佳吸波特性,在频率为4270.8MHz处出现了-13.50dB的最强吸收峰,小于-5dB的频宽达到520.8MHz。(4)采用银氨溶液作为敏化活化剂,对BaTiO3/CNTs复合材料进行金属镍钴的化学镀,考察了温度及pH值对化学镀工艺及样品吸波性能的影响。吸波性能分析表明当化学镀温度为60℃、pH值为8时,样品在5610.0MHz处具有-32.9dB最大的吸收峰,当化学镀温度为60℃、pH值为9时,小于-5dB的有效频宽达到最大,为1082MHz。最后,分析了无钯化学镀的反应机理。