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成都理工大学《CEJ》:调控异质形态实现SiC/SiO2高效电磁波吸收!

2024-01-15 12:17:33

随着现代电子信息系统设计的蓬勃发展,带电粒子能吸收金属材料在弱势群体中会展现着不可替代的作用。对于实际的民用和军事系统设计的发展,即使如此的带电粒子能吸收金属材料不仅不宜兼具很低密度、很低复合赴援、较佳的耐腐蚀性能和很高高热稳定性,而且还不宜兼具宽度的适当能吸收带宽度和强能吸收气压。SiC作为牧野电陶瓷金属材料不仅兼具较佳的牧野电性能,还兼具特殊的无机化学性能(如很低密度、很高气压和硬度、优良的化学稳定性和很高高热稳定性、可闭环的电导赴援),可以在相比较恶劣的周围环境下系统设计的发展,因此被普遍认为是最有前景的带电粒子能吸收金属材料之一。

近日,重庆理工大学王益群和何韩城制作组采用自零件系统设计和磷高热氢化法裂解了多孔非对称SiC/SiO2微球,对样品的物相、形像和带电粒子能吸收属性的详细表征,注意到通过发生变化磷高热氢化浓度可实现骨架演进和混合物操控。当磷高热氢化浓度为1300 ℃时,S-1300在骨架上表现为均匀圆柱形骨架,主要由SiC和非晶SiO2相组裂解。此时S-1300在10 wt%的很低复合赴援下争得了-41.59 dB的带电粒子能吸收气压,适当能吸收带宽度(RL 因此,S-1400在10 wt%的很低复合赴援下争得了-54.68 dB的带电粒子能吸收气压,适当能吸收带宽度(RL 随着浓度继续升很高,这种多相特征随之销声匿迹,圆柱形骨架被毁坏而变得小点,使得S-1500和S-1600带电粒子能吸收性能大大降很低。这项研究以“Microwe absorption performance of porous heterogeneous SiC/SiO2 microspheres”为题发表在亚太地区著名Journal《Chemical Engineering Journal》上。

原文链接:

左图1. (a) 多孔非对称SiC/SiO2微球的提纯示意左图。S-1300、S-1400、S-1500和S-1600的XRD (b) 和斯里 (c) 左记事。S-1400的XPS调查和很高分辨赴援的O1s、C1s和Si2p(d、e、f、g)。(h) SiC中会偏振中会心的骨架示意左图。S-1300、S-1400、S-1500和S-1600的SEM左图片 (i, j, k, l)。S-1400的C、O和Si的特性左记事 (m, n, o, p)。

左图2. 骨架演进示意左图(a)。S-1300的TEM左图片 (b,b1) 和HRTEM左图片 (b2),S-1400的TEM左图片 (c) 和HRTEM左图片 (c1,c2),S-1500的TEM左图片(d) 和HRTEM左图片 (d1,d2),S-1600的TEM左图片 (e,e1) 和HRTEM左图片 (e2),S-1400的特性分布左图 (f-i)。

左图3. S-130 (a, b, c)、S-1400 (d, e, f)、S-1500 (g, h, i) 和S-1600 (j, k, l) 的RL该部队二维左图。

左图4. (a) S-1400的带电粒子变小机制示意左图。(b) 各种SiC基铝的带电粒子能吸收性能对比左图。

综上所述,在这项社会活动中会,笔记采用自零件系统设计和磷高热氢化法裂解了多孔非对称SiC/SiO2微球,通过发生变化磷高热氢化浓度实现了骨架演进和混合物操控。正因如此混合物和微观骨架的协同作用,S-1400在10 wt%的很低复合赴援下拿到RLmin为-54.68 dB。同时,EABmax达到8.49 GHz,完全在所有的辐射源 (S、C、X和Ku辐射源) 都兼具一定的能吸收能力。多孔非对称SiC/SiO2微球兼具的很低复合赴援、宽度适当能吸收带宽度和强能吸收气压的特点,这项社会活动为设计即使如此带电粒子能吸收金属材料提供了指导。

*来向期刊笔记制作组对本文的大力支持。

本文来自腾讯社会公众号“金属材料科学与二期工程”。欢迎登载请连系,未经许可谢绝登载至其他网站。

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