吸波材料研究现状和发展趋势
2023年吸波材料行业市场分析现状

2023年吸波材料行业市场分析现状吸声材料是一种能够吸收或减弱声波能量的材料,广泛应用于建筑、交通、电子、航空航天等领域。
随着工业化和城市化的快速发展,吸声材料行业市场需求不断增加。
目前,吸声材料行业市场主要分为建筑吸声材料和工业吸声材料两个领域。
建筑吸声材料是指在建筑中作为室内环境调节的一种材料。
随着人们对室内环境舒适性的要求提高,建筑吸声材料逐渐得到广泛应用。
建筑吸声材料的主要市场包括室内装饰材料、室内环境调节材料、建筑外墙材料等。
如吸声隔墙、吸声花岗岩、吸音天花板等。
工业吸声材料是指在工业生产过程中用于减少噪音和振动的一种材料。
随着工业生产规模的扩大和环保要求的提高,工业吸声材料行业市场需求增加。
工业吸声材料的主要市场包括汽车工业、航空航天工业、电子工业、机械制造业等。
如汽车隔音材料、航空航天隔声材料、机械降噪材料等。
目前,吸声材料行业市场分析现状如下:一、市场规模:吸声材料行业市场规模不断扩大。
根据相关统计数据显示,2019年全球吸声材料市场规模约为300亿美元,预计到2025年将达到500亿美元以上。
二、市场竞争:吸声材料行业市场竞争激烈。
目前市场上出现了众多吸声材料制造商和供应商,竞争形势日趋激烈。
主要的竞争策略包括产品差异化、品牌影响力、营销渠道等。
三、技术创新:吸声材料行业市场技术创新不断。
为了提高产品质量和降低成本,吸声材料制造商致力于技术创新。
目前,常见的技术创新包括新材料的研发、生产工艺的改进、产品性能的提升等。
四、市场需求:吸声材料行业市场需求稳步增长。
随着人们对环境噪音的重视和室内环境舒适性要求的提高,吸声材料的市场需求不断增加。
同时,工业生产规模的扩大和环保要求的提高也推动了工业吸声材料的需求增长。
总体来说,吸声材料行业市场分析现状比较乐观。
随着人们环境保护意识的提高和市场需求的增加,吸声材料的市场规模将不断扩大。
同时,吸声材料制造商需要加大技术创新力度,提高产品质量和性能,以抢占市场份额。
2024年吸波材料市场调查报告

2024年吸波材料市场调查报告概述本报告对吸波材料市场进行了调查和分析。
吸波材料是一种具有特殊吸波性能的材料,用于吸收电磁波和声波。
吸波材料在航天、军事、通信等领域有广泛的应用。
本报告通过市场调研和数据分析,对吸波材料市场的现状、发展趋势和竞争格局进行了深入研究。
市场规模和发展趋势根据调查数据,目前全球吸波材料市场规模约为XX亿美元,预计未来几年将保持较高的增长率。
吸波材料市场的增长主要受到航天、军事和通信领域需求的推动。
随着科技的发展和应用领域的扩大,吸波材料市场有望继续保持良好的发展势头。
市场分析市场细分根据应用领域的不同,吸波材料市场可以分为航天、军事、通信等多个细分市场。
其中,军事领域是吸波材料市场的主要驱动力,占据了市场的较大份额。
航天和通信领域也对吸波材料有着相当大的需求。
主要参与者市场上存在着多家吸波材料生产商和供应商。
其中,国际品牌公司在市场上具有较大的影响力,占据了一定的市场份额。
此外,也有一些国内企业在吸波材料市场上崭露头角,并具有一定的竞争优势。
竞争格局吸波材料市场竞争激烈,主要竞争因素包括吸波性能、价格、品质和服务等方面。
公司需要通过不断提高产品质量、降低价格、加强服务等措施来保持竞争优势。
此外,技术创新也是提高市场竞争力的关键。
相关政策和标准吸波材料市场受到相关政策和标准的影响。
不同国家和地区对吸波材料的生产和使用都有一定的规定。
在市场竞争中,符合相关政策和标准的企业更有竞争优势。
因此,企业需要密切关注和遵守相关政策和标准。
市场前景吸波材料市场前景广阔。
随着科技的不断进步和应用领域的扩大,吸波材料的需求将继续增长。
未来几年,吸波材料市场将出现更多的机遇和挑战。
企业需要密切关注市场动态,及时调整战略,以保持竞争优势。
结论本市场调查报告对吸波材料市场进行了综合分析和研究。
根据调查结果,吸波材料市场具有较高的发展潜力,未来几年将呈现出良好的增长态势。
然而,市场竞争激烈,企业需要通过技术创新、降低成本、提高服务等手段来保持竞争优势。
2024年吸波材料市场调研报告

2024年吸波材料市场调研报告1. 引言吸波材料是一种能够吸收电磁波并将其转化为热能的材料,广泛应用于电子通信、雷达、无线电频段等领域。
本报告对吸波材料市场进行了调研,着重分析了市场规模、市场竞争格局以及未来发展趋势,以期为投资者提供有价值的参考。
2. 市场规模分析根据调研数据显示,吸波材料市场在过去几年保持了高速增长的趋势。
2018年,全球吸波材料市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将增长至XX亿美元。
这主要得益于电子通信和无线通信技术的普及以及雷达技术的快速发展。
3. 市场竞争格局分析吸波材料市场竞争激烈,存在着多家知名企业。
根据市场份额数据,XYZ公司在全球吸波材料市场占据了领先地位,其产品品质和市场影响力得到广泛认可。
此外,ABC公司、DEF公司等也在市场中具有一定的份额。
未来,吸波材料市场竞争将进一步加剧。
随着新技术的不断涌现和市场需求的变化,企业需要不断创新和提高产品质量,以保持竞争优势。
4. 发展趋势展望4.1 技术创新随着通信技术的不断发展和应用领域的拓宽,对吸波材料的性能要求也越来越高。
未来,吸波材料将朝着宽频、多功能的方向发展。
新材料、新工艺的应用将成为吸波材料市场发展的重要动力,如金属复合吸波材料、微波光子晶体材料等。
4.2 应用领域扩展吸波材料在电子通信、雷达等领域具有广泛的应用,但目前仍有较大的市场空间可以开发。
随着物联网、5G等技术的发展,吸波材料将在更多领域得到应用,如智能家居、汽车电子、无人机等。
4.3 区域市场分析全球吸波材料市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。
其中,北美地区市场规模最大,拥有众多知名企业。
亚太地区市场增长较快,主要受到中国、日本等国家的推动。
5. 总结吸波材料市场在未来具有较大的发展潜力。
技术创新、应用领域扩展以及区域市场开拓将是市场竞争的关键。
投资者应密切关注吸波材料行业的最新动态,寻找有潜力的企业进行投资。
注意市场趋势,以把握投资机会,实现长期收益。
雷达吸波材料的现状和发展趋势

雷达吸波材料的现状和发展趋势标题:雷达吸波材料的现状和发展趋势引言:雷达吸波材料是一种关键的技术,用于减少或消除雷达波反射,提高雷达的性能。
在现代军事、航空、航天、通信等领域,雷达吸波技术的应用日益广泛。
本文将探讨雷达吸波材料的现状和未来的发展趋势。
一、雷达吸波材料的现状1. 传统雷达吸波材料传统的雷达吸波材料主要包括各种金属纤维复合材料和碳基材料。
这些材料通过在材料表面构造小尺寸的吸波突起或导电颗粒,使电磁波在材料内部多次反射和散射,从而增加材料内部的电磁波吸收。
尽管传统雷达吸波材料在一定范围内有一定的吸波性能,但其性能受制于材料的结构和成分,难以在各种频率和入射角度下获得稳定的吸波效果。
2. 新型雷达吸波材料随着科技的不断进步,新型雷达吸波材料的研究和发展已经取得了一些重要突破。
其中之一是金属氧化物纳米材料的应用。
这些纳米材料具有较大的比表面积和较好的电磁波吸收性能,能够在更大范围的频率下实现高效的吸波效果。
此外,纳米材料可以通过调整其成分和结构来改善吸波特性,进一步提高雷达吸波材料的性能。
3. 智能雷达吸波材料智能雷达吸波材料是近年来的研究热点之一。
这些材料通过结合传感器、反馈控制和自适应调节等技术,能够实时感知和响应外部的电磁信号,从而调整材料的吸波特性。
智能雷达吸波材料的出现,使得雷达系统能够自动适应不同的工作环境和任务需求,提高了雷达系统的感知能力和抗干扰性能。
二、雷达吸波材料的发展趋势1. 多功能化随着雷达技术的不断发展,对雷达吸波材料的要求也变得更加复杂和多样化。
未来的雷达吸波材料将不仅仅是单纯吸波的材料,还将具备其他功能,如辐射冷却、热管理、电磁屏蔽等。
这种多功能化的雷达吸波材料能够满足更加复杂和高级的雷达系统需求,提高雷达的性能和可靠性。
2. 可伸缩性传统的雷达吸波材料是固定形状和结构的,难以适应不同形状和尺寸的雷达天线系统。
未来的雷达吸波材料将具备可伸缩性,能够根据不同的工作需求和场景要求进行形状和结构的自适应调节。
建筑吸波材料的研究现状及应用前景

向另~ 侧空 间 的传 播 , 这种 以反 射损 耗 为主的材料仅仅保证 了一 侧空 间的 电磁环 境 , 而对 外界 空间入 射 电磁 波 的能量 衰减不 大 , 使被 反射 回的 电磁 波 在其一 侧循 环传 播 , 恶化 了发射 源
一
1 涂覆型建筑吸波材料 .
电磁辐射 问题 。 ⑤电子通信设备 , 无线电广播 、 如 通 信基 站 、 面卫 星 发射 台、 波 通 地 微 信、 导航及 雷达 等。 统 的数 量和设 计性 能 , 并且 在 同一空 要 减 少 电磁 辐 射所 带 来 的各 种 不 良
间 内, 电离层 高 度、 气候 条件 、 电介质
建筑 吸波材 料 的 研究现状及应用前景
■ 文/ 李丽光 李文远
1 中国人 民解放 军防化指挥 工程 学院 .
2 中国人 民解放军6 0 6 . 1 1 部队
随着科 学技 术的不 断进 步 , 电子
制失 灵等事 故 , 以及 影响人 们的 身体 健康 。 把 电磁 辐射对 环境 造成 的污 要 染 减小 到最低 程度 , 需对 电磁 辐射 加 以控 制 和 消 除。 目前 , 国相 关部 门 我
回
A vne a r lI ut da cd t isn s y M ea d r
llT圈 G l sH
④交通系统 , 气化铁路 、 如 轻轨及 地 下铁道 、 电车 等。 交通系统 的四通 八 达使地铁 、 电车等 毗邻居 住楼群 , 方 在 便人们 出行 的同时也带来 了较严重 的
已经意识 到这 个 问题 , 布 了一系列 颁 的相 关 标 准 , ( 业 场所 微 波 辐射 如( 作 卫 生 标 准 , 它规 定 了职业 及 公众 在 不 同 频率 范 围暴 露 情 况 下所 能 接收
2024年吸波材料市场环境分析

2024年吸波材料市场环境分析1. 市场概况吸波材料是一种能够吸收电磁波能量的材料,广泛应用于无线通信、电子设备和电磁兼容等领域。
随着无线通信、雷达技术和电子设备的快速发展,吸波材料市场也呈现出良好的增长势头。
本文将对吸波材料市场的环境进行分析。
2. 市场需求吸波材料在通信、电子设备和电磁兼容领域中起着重要作用。
随着5G技术的普及和应用,通信领域对吸波材料的需求将大幅增加。
此外,汽车、航空航天和军事领域也对吸波材料有着不可或缺的需求。
吸波材料具有良好的电磁波吸收性能,可以有效减少电磁干扰和电磁泄漏,提升设备的稳定性和性能。
3. 市场竞争吸波材料市场竞争激烈,存在大量国内外的吸波材料制造商和供应商。
国内企业在技术研发、生产能力和市场份额方面与国际巨头存在一定差距。
国际吸波材料企业在技术、品牌和渠道方面具备较强竞争优势。
然而,由于吸波材料市场需求的不断增加,国内企业也在不断提升技术创新和产品质量,逐步提高市场竞争力。
4. 市场发展趋势吸波材料市场的发展趋势主要包括以下几个方面:4.1 技术创新随着电子设备的不断更新和发展,吸波材料的技术也在不断创新。
当前,石墨烯、碳纳米管等新型材料被广泛研究和应用,具有更好的吸波性能和成本效益。
未来,随着技术的进一步突破,吸波材料的吸波性能将会进一步提高,市场前景广阔。
4.2 产业链整合吸波材料产业链包括原材料供应、材料加工、成品制造和销售等环节。
目前,各个环节的企业数量众多,行业整合程度较低。
未来,大型企业将加强产业链整合,提高生产效率和降低成本。
4.3 区域市场发展吸波材料市场主要分布在北美、欧洲和亚太地区。
随着亚太地区经济的快速发展和信息技术的普及,亚太地区的吸波材料市场将呈现出较快的增长速度。
同时,新兴市场也将成为吸波材料市场的重要增长点。
5. 市场前景吸波材料市场在未来具有广阔的发展前景。
随着5G技术的普及和应用,通信领域对吸波材料的需求将持续增加。
此外,汽车、航空航天和军事等领域也将对吸波材料有更多的应用需求。
吸波涂层材料技术的现状和发展

研究现状
吸波材料的研究历经了多个阶段,目前已经取得了许多重要的成果。在吸波材 料的种类方面,主要包括金属吸波材料、介质吸波材料、复合吸波材料等。金 属吸波材料主要利用金属的导电性吸收电磁波,但高频性能较差;介质吸波材 料则利用介质的介电常数和磁导率吸收电磁波,具有较好的高频性能;复合吸 波材料则是将金属和介质材料相结合,发挥各自优点,从而提高吸波性能。
谢谢观看
在吸波材料的制备方面,研究者们不断探索新的制备方法,如化学气相沉积、 溶胶-凝胶法、静电纺丝等,以提高吸波材料的性能和制备效率。此外,研究 者们还致力于研究吸波材料的机理,如电磁波在材料中的传播、吸收、散射等 机理,为提高吸波性能提供理论指导。
存在的问题
尽管吸波材料的研究已经取得了许多重要成果,但仍存在一些问题需要解决。 首先,吸波材料的吸收频带较窄,难以满足不同频率的需求பைடு நூலகம்其次,吸波材料 的耐候性、耐腐蚀性等性能有待提高;另外,吸波材料的生产成本较高,限制 了其广泛应用。
四、结论
总的来说,磁损耗型吸波材料在过去的几年中取得了显著的进步。各种新型的 磁损耗型吸波材料不断涌现,为解决电磁辐射问题提供了有效的解决方案。然 而,仍然存在一些挑战需要我们去面对,如提高材料的综合性能、拓展应用领 域以及降低成本等。我们有理由相信,随着科技的不断进步和创新,未来的磁 损耗型吸波材料将会具有更高的性能和更广泛的应用。
市场分析
吸波涂层材料市场前景广阔,未来将有更多的应用领域和市场机遇。其中,军 事和航空领域由于对安全性和性能要求较高,将成为吸波涂层材料的主要应用 领域。此外,电子信息和汽车领域也将有广阔的市场前景。市场规模方面,随 着各领域对吸波涂层材料的需求不断增加,市场规模也将不断扩大。
结论
吸波材料的最新研究现状及发展趋势

原则。
首先,阻抗匹配原则是材料表面与自由空间的阻抗匹配,电磁波最大限度进入材料内部,减少波反射。
依据电磁波传播原理推导出反射系数数学表达式:0)/(Z ﹢Z 0) =√μr μ0/εr ε0 电磁波投射到吸波材料的过程入射波反射波空气层匹配层反射层折射波消耗层其次,最大衰减原则指材料内部具备优秀的衰减性能,电磁波进入材料内部,能够最大限度被吸收。
吸收衰减一般用损耗因子表示:εr = ε'–jε" (4)μr = u'–ju" (5)tanδ = tanδε﹢tanδu = ε"/ε'﹢u"/u' (6)式(4)—式(6)中:ε'为介电常数实部;ε"为介电常数虚部;u'为磁导率实部;u"为磁导率虚部;tanδ为损耗因子;tanδε、tanδu分别为电损耗因子和磁损耗因子。
依据式(4)—式(6),tanδε、tanδu越大,吸波材料的损耗因子越大,吸波效果越好。
即ε"、u"越大,材料的吸波效果越好。
综上所述,要提高吸波材料的吸波性能,需要在满足阻抗匹配的前提下,尽可能提高材料的电磁参数。
但生活中的单一吸波物质很难同时达到高匹配和强吸收的特性,因此多组分吸波剂是现今解决这个难题的重要手段。
同时,提高吸波剂含量也可以提高吸波性能,但会增大材料重量。
相比于改变电磁参数和寻求最佳匹配阻抗,调节吸波剂含量的方法相对简单易行。
因此,制备高性能吸波材料可以积极寻求吸波剂含量和材料重量的最佳耦合。
2 吸波材料的分类吸波材料种类繁多,主流分类方式分为 4 种。
一是根据吸波机理,分为干涉型吸波材料和吸收型吸波材料;二是依据吸波材料对电磁波的损耗机理,分为电损耗型吸波材料和磁损耗型吸波材料,电损耗型吸波材料又分电阻损耗型吸波材料和介电损耗型吸波材料;三是按材料的成型工艺和承载能力,分为涂覆型吸波材料和结构型吸波材料;四是按研究时期,分为传统吸波材料和新型吸波材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
吸波材料研究现状和发展趋势
摘要:主要介绍了传统型和新型吸波材料吸波原理、材料种类及其特点以及应用现状,指出了吸波材料的发展趋势。
关键词:隐身吸波材料新型吸波剂
随着雷达探测技术的迅猛发展,世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大,军事目标的生存能力受到了严重的威胁。
为此,发展隐身技术就成了军事技术发展的重要方向。
而作为隐身技术的最重要组成部分—吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。
吸波材料按不同研究时期划分,可分为传统和新型吸波材料。
1 传统吸波材料
1.1 导电碳黑,石墨,碳纤维
石墨很早就被用来填充在飞机蒙皮的夹层中,吸收雷达波,美国用纳米石墨做吸波剂制成石墨-热塑性复合材料和石墨环氧树脂复合材料称为“超黑粉”纳米吸波材料[2],对雷达波吸收率大于99%,低温下保持很好韧性。
有研究表明,在透波材料中掺入炭黑,可使材料的介电常数增大,且可以减小电磁波吸收厚度,从而减轻电磁波吸收体的质量。
碳纤维是结构隐身材料最常用的一种增强纤维,并经过实战考验。
现有的很多国外隐身飞机都部分地采用了碳纤维吸波材料,有的
碳纤维或其复合材料在机身中用量达30%~50%。
隐身用的特种纤维截面不是圆的,而是三角形,四方形或多边形。
碳纤维的缺点是抗氧性差,在空气中难以承受较高的使用温度。
1.2 铁氧体
磁性材料中的铁氧体既是透波材料又是吸波材料,具有透波和吸收双重功能,这种磁性吸波涂层频段相对比较宽,是对厚度要求严格的隐身材料中不可缺少的材料。
单一铁氧体吸收剂工作频带窄,一般最大只有2~3GHz,为了拓宽频宽一般加入其他磁性材料。
如用于厘米波段的锂-镉铁氧体,用于毫米波段的镍-锌铁氧体和用于加宽频段的锂-锌铁氧体[1]。
还有在钡铁氧体中加入Co,形成c面各向异性的Ba3Co2Fe24O41,被广泛研究,在微波范围也体现较好的性能。
Ti、Ni、Mg等均有报道[3~4]。
铁氧体作为吸波剂应用时,主要存在比重大的问题。
近年来,一些国家正研制新组成的铁氧体粉末,具有频带宽、质量轻、厚度薄及吸附力能力强等特点。
一是把铁氧体制成超细粉末,大大降低其密度,改变其磁电光等物理性能,提高铁氧体的吸波性能;二是制造含有大量游离电子的铁氧体或在铁其内加入少量放射性物质,在雷达波的作用下,游离电子作急剧循环运动,消耗电磁能,使其吸波性能提高。
三是研究新型“铁球”吸波涂层,在空心玻璃微球表面涂上铁氧体粉,或制成空心微球。
除此以外,将立方晶体、六方晶体和反铁氧体通过改变化学成
分、粒径、分布、表面处理技术等也取得了较大进展。
日本研制出一种由阻抗变换层和低阻抗谐振层组成的双层结构宽频高效吸波涂料,可吸收1~2GHz的雷达波,吸收率约为20dB。
目前国内铁氧体吸波材料的水平在8~18GHz范围内,全频段吸收率为10dB,面密度5kg/m2,厚度约为2mm。
2 新型的吸波剂
2.1 等离子体隐身
等离子体研究始于20世纪中叶,等离子体吸收主要是20GHz以内的厘米波,对米波和毫米波基本上没有吸收。
目前已由早期的自由态等离子体隐身技术逐渐发展到目前的内封闭等离子体隐身技术[5]。
自由态等离子体是通过在目标上涂敷放射性物质或安装等离子体发生器在武器表面形成等离子体气团,从而达到吸收、折射敌方雷达波的目的。
内封闭等离子体隐身技术是将目标的重点部分的单层结构改成双层结构,最外层采用玻璃钢等高强度的透波材料,将等离子体或惰性气体充于双层蒙皮之间,主要是实现目标的重点强反射部位隐身。
2.2 纳米隐身
由于纳米材料具有一系列特殊的结构,使其在光电磁等物理性质方面发生质的变化,具有的特殊效应,不仅磁损耗增大,而且兼具吸波、
透波偏振等多种功能。
金属钠米粉对高频至光波频率范围内的电磁波具有优良的衰减性能,但吸收机制还不太明确。
采用多相复合的方式制成纳米金属与合金吸收剂,其吸收性能优于单向纳米金属粉体,影响吸收的主要因素是复合体中的各组元的比例、粒径。
陈利民等研究了平均粒径大小为10nm的γ-(Fe,Ni)合金的微观结构和微波吸收特性[6],该材料在厘米波段和毫米波段均具有优异的微波吸收性能,最高吸收率可达99.95%。
同时,金属AL、Co、Ti、Cr、Nd、Mo等的超细粉作为微波吸收剂的也有报道。
2.3 导电高聚物
导电高聚物是指某些共轭的高聚物经过化学或电化学掺杂,使其电导率由绝缘体转变为导体的一类高聚物的统称,主要是聚吡咯、聚苯胺、聚已炔和噻吩。
其不仅具有高聚物的高分子设计和合成、结构多样化、密度小和易复合加工的特点,还具有半导体和金属的特性。
目前改善导电高聚物的磁损耗的方法有:使导电高聚物纳米化、形貌管状化、制备导电高聚物以及使高聚物智能化等方法。
Faez.R等[7]研制了掺杂的EPDM/PANI,在8~12GHz范围的微波衰减达到15dB。
3 结语
(1)对现有的炭黑,铁氧体等传统的吸波剂,继续优化吸收剂的粒度(纳米化),形貌和组成,通过表面或空心处理等多种手段使其性能进一步提高。
(2)为了拓宽吸收频宽,保持吸波基体的连续性和传输通道的网络化;将吸波基体中的吸波剂孤岛化,区域化,使得电磁波能够充分进入吸波体中得到衰减。
(3)加强多频谱吸收剂研制即多功能隐身材料的开发,将不同性能的吸收剂通过复合,充分发挥各自优点,拓宽对电磁波的吸收频段。
参考文献
[1]刘顺华,刘军民等电磁波屏蔽及吸波材料[M]北京化工工业出版社,2006.9.
[2]张卫东,吴伶芝,冯晓云,等.纳米雷达隐身材料研究进展[J].宇航材料工艺,2001,(3)1-3.
[3]陈世钗,贾利军,罗俊等,NiCuZn铁氧体的组成对PZT/NiCuZn 材料性能的影响[J].2009.vol.28 No.10:7-11电子元件与材料.
[4]ZhangYi, Wang Kai. Ren Zhiyuan,Structure and m agnetic
properties of Zn ferrite nanoparticles ,Journal of Southeast, University (Eglish Edition) [J].V ol 25 No.3,408- 412 Sept 2009.
[5]韦萍兰,何立萍。
等离子体隐身技术的发展现状.导弹与航天运载技术[J].No.5 2009:22-25.
[6]陈利民,斤家钟,朱雪琴.纳米Y-(Fe,Ni)合金颗粒的微观结构及其微波吸收特性[J].兵器材料科学与工程,1999,22(4):3-6.
[7]Faez R.Martin I M. et al. Synthetic Metals,2001.119(1-3):435.。