Structural Modifications and Electromagnetic Property Regulations of Ti3AlC2 MAX for Enhancing Microwave Absorption through the Strategy of Fe Doping

材料科学 微波食品加热 兴奋剂 反射损耗 拉曼光谱 电介质 吸收(声学) 分析化学(期刊) 扫描电子显微镜 极化(电化学) 光学 光电子学 复合材料 复合数 物理化学 化学 有机化学 量子力学 物理
作者
Jun Li,Tongtong Xu,Han Bai,Zhenyu Shen,Yanyan Huang,Wenwen Xing,Zhongxiang Zhou
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:9 (6) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/admi.202101510
摘要

Abstract Microwave absorption enhancements through atomic doping in traditional materials remain a significant challenge. Herein, the MAX phase materials of Fe‐doped Ti 3 AlC 2 ( x Fe‐Ti 3 AlC 2 , abbreviated as TFAC‐ x , x = 0, 0.2, 0.3, 0.4) are synthesized via solid‐phase reaction method. The X‐ray diffraction, Raman, and scanning electron microscopy confirm that the TFAC‐ x samples are of high quality with multiphase coexistence structure and abundant interfaces. Relying on the improved impedance matching originating from structural modulation, the synergistic effects of dielectric loss and magnetic loss, as well as the enhanced interfacial polarization and defect dipole polarization, both the microwave absorption intensity and bandwidth are greatly strengthened. Accordingly, the minimum reflection loss of TFAC‐3 sample can achieve ‐33.3 dB and the absorption bandwidth could reach 3.9 GHz with the thickness of only 1.5 mm. Moreover, the investigated frequency can cover 86% through regulating their thickness from 1.5 to 5 mm, showing the excellent frequency modulation effect. The revealed improvements in both the microwave absorption performance and properties of TFAC‐ x may enlighten the designing of microwave absorption materials and have potentials for widespread applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
wu完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
Yiling发布了新的文献求助10
2秒前
大方半莲完成签到,获得积分20
3秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
隐形曼青应助荔枝多酚采纳,获得10
4秒前
小鱼仔关注了科研通微信公众号
4秒前
7秒前
小蘑菇应助dingm2采纳,获得30
8秒前
1GE发布了新的文献求助10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
眯眯眼完成签到 ,获得积分10
8秒前
缓慢氧化发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
Wiesen发布了新的文献求助10
9秒前
苗条尔白完成签到,获得积分10
10秒前
一二发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
医学生发布了新的文献求助10
13秒前
Wiesen完成签到,获得积分10
14秒前
情怀应助今天没带脑子采纳,获得10
14秒前
Kkk完成签到 ,获得积分10
14秒前
赢赢发布了新的文献求助10
14秒前
why完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
赵海锋发布了新的文献求助10
18秒前
医学生完成签到,获得积分10
18秒前
ZIYE完成签到,获得积分20
19秒前
领导范儿应助苗条尔白采纳,获得10
20秒前
Yapi发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
旦皋发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
Mic应助ZIYE采纳,获得10
25秒前
25秒前
26秒前
severn发布了新的文献求助10
27秒前
希望天下0贩的0应助XHW采纳,获得10
28秒前
gdd发布了新的文献求助10
29秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
从k到英国情人 1500
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 1100
„Semitische Wissenschaften“? 1100
Real World Research, 5th Edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5736480
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5366181
关于积分的说明 15333226
捐赠科研通 4880292
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2622803
邀请新用户注册赠送积分活动 1571698
关于科研通互助平台的介绍 1528511