本研究采用溶胶-凝胶、水热等液相化学方法在制备纳米铁磁性材料时掺杂具有较强的磁各向异性和高饱和磁化强度的稀土及一些过渡金属元素,使其具有更好的电磁特性、机械耐磨性和稳定的化学性能。把具有电磁吸波功能的改性纳米铁磁性材料通过和聚合物复合制备吸波多层膜材料,对其膜层结构吸波特性、机械性能等再进行调制,使新材料达到吸收频带宽、质量轻、厚度薄的要求。重点研究具有不同晶型结构的铁磁性材料与电磁波吸收效能的关
采用反相微乳液法制备纳米钡铁氧体BaFe12O19材料,通过TEM跟踪测试钡铁氧体前躯体在微乳液中的形成过程,研究铁钡比及烧结过程对BaFe12O19晶相形成的影响,并对不同条件制备得到材料的磁性能进行了探讨;因单一铁氧体本身的电磁损耗能力较弱,采取原位化学氧化聚合方法制备铁氧体-导电聚苯胺复合材料以改善2-18 GHz内的电磁性能,IR和UV-vis等测试表明铁氧体与聚合物复合并未形成化学键作用,SEM测试表明聚苯胺以一种新型的珊瑚状结构包覆在钡铁氧体表面,聚苯胺包覆量的增加降低了复合材料的磁性能,但提高了复合材料的导电性,根据传输线理论对网络矢量分析仪测得电磁参数计算探讨其吸波性能变化,证明该复合材料在2-18 GHz频率范围内既有介电损耗又有磁损耗,使复合材料的电磁损耗能力明显增强;采用化学还原、化学沉淀等方法将B-Co、B-Ni合金、金属氢氧化物与铁氧体复合制备轻质宽频的吸波材料,证明复合材料的电磁吸收性能得到了提高。