基于LTCC技术的低温烧结旋磁铁氧体材料及移相器机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61171047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

铁氧体移相器是雷达系统中的核心关键器件。但常规波导型铁氧体移相器质量和体积都较大,逐渐不能适应现代雷达小型轻量化发展的需要。为探索小型片式化铁氧体移相器的实现途径和方法,本课题拟将LTCC叠层技术引入到移相器的设计和研制过程中,从源头材料研究出发,首先对微波旋磁锂铁氧体离子替代机理及低温促烧机理展开理论分析和实验研究,掌握能兼顾材料低温烧结和优良电磁性能的铁氧体配方设计方案、制备工艺条件和方法。然后,基于研制材料特征以及对移相器工作机理的研究,通过理论计算建立片式铁氧体移相器的设计模型,并结合建模仿真探讨材质参数、结构特征及参数对移相器微波性能的影响,确定片式移相器的最终实施方案。最后,基于LTCC工艺开展片式移相器的实际研制,通过对其性能的测试分析来验证研制材料、移相器设计理论和实施方案应用的可行性和有效性,为促进LTCC技术与微波旋磁器件的结合发展奠定一定的理论和实践基础。

结项摘要

铁氧体移相器是雷达系统中的核心关键器件。但常规波导型铁氧体移相器质量和体积都较大,逐渐不能适应现代雷达小型轻量化发展的需要。本项目创新性的将LTCC先进的三维叠成技术与小型片式化铁氧体移相器的设计与研制有机的结合了起来,开展了包括从新型低温烧结旋磁铁氧体材料研发、新型片式移相器件设计再到新型片式移相器件研制三位一体的系统化研究。项目主要研究内容包括了对旋磁锂铁氧体材料离子替代机理及实验的研究,对旋磁锂铁氧体材料低温烧结途径和工艺的研究,对LTCC片式铁氧体移相器工作机理与建模设计的研究以及对LTCC片式铁氧体移相器研制及验证的研究等。通过对微波旋磁锂铁氧体材料离子替代机理和低温促烧机理的分析研究和大量对比实验研究,成功掌握了能有效兼顾旋磁锂铁氧体低温烧结和优良电磁性能的配方设计方案和制备工艺条件。在此基础上,基于研制材料的参数特征及铁氧体移相器设计理论的研究,完成了对新型LTCC片式移相器的结构设计和建模仿真,并通过对该器件的实际研制和测试分析充分验证了研制材料及器件设计理论、实施方案的可行性和有效性,为实现铁氧体移相器的小型轻量化发展开辟新的思路,同时也为促进LTCC技术与微波旋磁器件的有机结合,以及微波器件和组件的集成化发展奠定理论和实践的基础。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effect of NiZn Ferrite Nanoparticles upon the Structure and Magnetic and Gyromagnetic Properties of Low-Temperature Processed LiZnTi Ferrites
NiZn铁氧体纳米颗粒对低温处理LiZnTi铁氧体结构及磁性能和旋磁性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Zheng; Zongliang;Harris; Vincent G.;Zhang; Huaiwu;Zhong; Zhiyong
  • 通讯作者:
    Zhiyong
Tailoring the Microstructure of NiZn Ferrite for Power Field Applications
为电力领域应用定制镍锌铁氧体的微观结构
  • DOI:
    10.1103/physrevaccelbeams.20.063501
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Tang Xiao-Li;Su Hua;Zhang Huai-Wu
  • 通讯作者:
    Zhang Huai-Wu
Aluminum substituted low loss Z-type hexaferrites for antenna applications
用于天线应用的铝替代低损耗 Z 型六角形铁氧体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physica B: Condensed Matter
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ding; Qingxiu;Zhang; Huaiwu;Jing; Yulan;Tang; Xiaoli
  • 通讯作者:
    Xiaoli
Low-temperature-sintering characteristic and microwave dielectric properties of (Zn0.7Mg0.3)TiO3 ceramics with LBSCA glass
LBSCA玻璃(Zn0.7Mg0.3)TiO3陶瓷的低温烧结特性及微波介电性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Tang; Xiaoli;Zhang; Huaiwu;Yulanjing;Liu; Baoyuan
  • 通讯作者:
    Baoyuan
Effects of SiO2 concentration on the DC-bias-superposition characteristics of the NiCuZn ferrites
SiO2浓度对NiCuZn铁氧体直流偏置叠加特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tang; Xiaoli;Su; Hua;Zhang; Huaiwu;Jing; Yulan
  • 通讯作者:
    Yulan

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其他文献

Tailoring the Microstructure of NiZn Ferrite for Power Field Applications
为电力领域应用定制镍锌铁氧体的微观结构
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张怀武
BCB的制备及其对BNBW陶瓷微波性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • DOI:
    10.1109/tmag.2011.2155626
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    苏桦;张怀武;唐晓莉
  • 通讯作者:
    唐晓莉
大自旋极化率半金属Fe_3O_4薄膜制备及其磁性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    硅酸盐学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    荆玉兰;苏桦;张怀武;唐晓莉
  • 通讯作者:
    唐晓莉
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    电子元件与材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    师凯旋;苏桦;张怀武;荆玉兰
  • 通讯作者:
    荆玉兰

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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