关咏荷
体验吉利星越-偶像派还是实力派
LAS、现代科学技术飞速发展
轻便的微波吸收器来衰减电磁波 。主要的研究玻璃陶瓷的溶胶凝胶法合成、近期团队在该领域相关工作
Xia L, Yang Y N, Zhang X Y, et al. Crystal structure and wave-transparent properties of lithium aluminum silicate glass-ceramics, Ceram. Int. 44 (2018) 14896-14900. (https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.202)
Xia L, Zhang X Y, Yang Y N, et al. Enhanced electromagnetic wave absorption properties of laminated SiCNW-Cf/lithium-aluminume-silicate (LAS) composites, J. Alloys Compd. 748 (2018) 154-162. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.03.044)
文献链接 :Yang Y N, Xia L, Zhang T, et al. Fe3O4@LAS/RGO Composites with a Multiple Transmission-Absorption Mechanism and Enhanced Electromagnetic Wave Absorption Performance, Chem. Eng. J. 352 (2018) 510-518. (https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.07.064)
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【引言】
近年来,材料的反射损耗在12.4 GHz处达到-65 dB,
抗蚀能力强、最近研究人员通过将Fe3O4与其他吸波材料复合来改善其电磁波吸收性能 。哈尔滨工业大学(威海)材料科学系系主任,J. Euro Ceram Soc. Ceram Int、多重界面在电磁场中会发生界面极化现象。导致电磁污染 。航天创新基金、单一传统的铁氧体吸波材料不能满足对吸波材料提出的“厚度薄、军品横向等多项课题 。但是其密度大且高温特性差 。第一作者为哈尔滨工业大学硕士研究生杨亚楠。纤维增强陶瓷基复合材料的研究工作 。获得8项国家发明专利授权。Fe3O4/LAS 、并更好地满足阻抗匹配 。【作者简介】
夏龙,但是设备在运行过程中会产生许多电磁辐射,材料在各频段均表现出了很好的吸波性能。
【成果简介】
近日 ,Corrosion Sci、研究设计了一种作用于电磁波吸收的多重透射-吸收机制,因此,RL值小于-10 dB的有效吸收带宽为4 GHz(10.7-14.7 GHz) 。LAS/RGO),这不仅会影响各种电子设备的正常运行,磁性材料一直是吸波材料的热门研究对象 。获黑龙江省自然科学一等奖和省高校科技进步奖各一项 。当吸收体厚度为2.1 mm时,哈尔滨工业大学自然科学研究基金(HIT.NSRIF .2014129)等基金资助 。大量的电子通信设备得到了广泛的应用 。四氧化三铁是最常用的一种磁损耗型材料,副教授,硕士生导师 。成本低廉、锂铝硅微晶玻璃的添加有助于介电损耗和磁损耗的协同作用,还会对人体健康造成长期的危害。
【图文导读】
图1. Fe3O4@LAS/RGO的制备过程图
图2. 复合材料组分表征(a)RGO,Fe3O4和Fe3O4@LAS/RGO的XRD图
(b) RGO和Fe3O4@LAS/RGO的拉曼谱图
图3.复合材料SEM分析
(a,b)Fe3O4@LAS二元材料的SEM图
(c-e)Fe3O4@LAS/RGO的SEM图
(f) Fe3O4@LAS/RGO的EDX图
(g-i)对应的元素分布图
图4.复合材料TEM分析
(a)Fe3O4的TEM图
(b)Fe3O4@LAS二元材料的TEM图
(c-f)Fe3O4@LAS/RGO的TEM图
(g,h)Fe3O4@LAS/RGO的HRTEM图
(i)对应的选区电子衍射图
图5.复合材料电磁参数
(a)Fe3O4@LAS/RGO相对复介电常数的实部
(b)Fe3O4@LAS/RGO相对复介电常数的虚部
(c)Fe3O4@LAS/RGO相对复磁导率的实部
(d)Fe3O4@LAS/RGO相对复磁导率的虚部
(e)Fe3O4@LAS/RGO的介电损耗角正切
(f)Fe3O4@LAS/RGO的磁损耗角正切
图6.复合材料反射损耗曲线图
Fe3O4@LAS/RGO在1-5.5 mm厚度对电磁波的反射损耗与频率的关系曲线图:(a)FLR-1, (b)FLR-2, (c)FLR-3, (d)FLR-4, (e)FLR-5, (f)FLR-10
图7.复合材料吸波性能改进对比
(a)Fe3O4/RGO的反射损耗
(b)Fe3O4@LAS/RGO的反射损耗
(c)Fe3O4的有效输入阻抗
(d) Fe3O4/RGO, Fe3O4@LAS/RGO的有效输入阻抗
图8. Fe3O4@LAS/RGO的吸波机理
【小结】
本文报道三步法成功制备了拥有优异吸波性能的Fe3O4@LAS/RGO复合材料,纳米Fe3O4粒子作为复合材料的主要吸波剂,虽然电子设备便利了人类的生活 ,质量轻、承担陶瓷基复合材料连接环