Regulating the phase composition and microstructure of Fe3Si/SiC nanofiber composites to enhance electromagnetic wave absorption

微观结构 纳米纤维 复合材料 材料科学 吸收(声学) 导电体 消散 反射损耗 电介质 碳热反应 纺纱 雷达截面 复合数 雷达 光电子学 计算机科学 物理 电信 碳化物 热力学
作者
Dandan Xiang,Qinchuan He,Di Lan,Yiqun Wang,Xuemin Yin
出处
期刊:Chemical Engineering Journal [Elsevier BV]
卷期号:498: 155406-155406 被引量:148
标识
DOI:10.1016/j.cej.2024.155406
摘要

The rational introduction of multi-components to fabricate electromagnetic wave absorbing (EMA) materials with synergistic conductive/dielectric/magnetic losses promises lightweighting and excellent EMA performance, but it remains a challenge. In this work, multicomponent Fe3Si/SiC nanofibre composites with network structure were constructed by electrostatic spinning method and in-situ carbothermal reduction strategy. Design of microstructures and multicomponent modulation by controlling the carbothermal reduction temperature. As a result, the presence of a large number of non-homogeneous interfaces, three-dimensional (3D) conductive network structures and defect structures in Fe3Si/SiC nanofibre composites induces a combination of multiple loss mechanisms that significantly improve the EMA performance. When the filling amount of Fe3Si/SiC in the paraffin transmission matrix is 20 wt%, the maximum effective absorption bandwidth (EABmax) of the fabricated material reaches 5.84 GHz with a thin thickness of 2.02 mm. Moreover, the minimum reflection loss (RLmin) value at 10.96 GHz is as low as −67.57 dB. Meanwhile, the radar cross-section (RCS) simulation verifies that the F-4 peak RCS is reduced to −30.37 dB in the range of −60°<θ < 60°. It indicates that the Fe3Si/SiC nanofiber composites have a good radar-wave dissipation capability in practical applications. In summary, the comprehensive performance of lightweight multicomponent Fe3Si/SiC nanofiber composites can meet the new application requirements and is expected to become an emerging multifunctional wave-absorbing material suitable for harsh environments.
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
刚刚
1秒前
Jasper应助xlkz采纳,获得10
2秒前
哈哈完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
桐桐应助zzzzz采纳,获得10
4秒前
KK发布了新的文献求助10
4秒前
田様应助孙朱珠采纳,获得10
4秒前
小77完成签到,获得积分10
4秒前
科研小白完成签到,获得积分10
5秒前
搜集达人应助lxy采纳,获得10
5秒前
lelele发布了新的文献求助10
5秒前
handsomeman发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI2S应助大马哈鱼采纳,获得10
6秒前
7秒前
张好人发布了新的文献求助10
8秒前
慕青应助柚子采纳,获得10
8秒前
6666应助行走的小鱼采纳,获得10
8秒前
李健应助思哒滴采纳,获得10
8秒前
玊玉完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
桐桐应助局内人采纳,获得30
10秒前
10秒前
浮游应助TERESA采纳,获得10
10秒前
10秒前
鲤鱼大门发布了新的文献求助10
11秒前
彭彭完成签到,获得积分10
11秒前
你怎么睡得着觉完成签到,获得积分10
12秒前
Bond完成签到 ,获得积分10
12秒前
共享精神应助Lx采纳,获得10
12秒前
12秒前
科研通AI6.2应助Dream采纳,获得10
13秒前
13秒前
ny完成签到,获得积分10
13秒前
林小乌龟完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
handsomeman完成签到,获得积分20
14秒前
16秒前
高分求助中
液晶指向矢仿真分析数据集 8888
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Advanced Memory Technology 500
Petrology and Plate Tectonics 500
Writing Systems 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6861472
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8564956
关于积分的说明 18212907
捐赠科研通 6227790
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3047733
关于科研通互助平台的介绍 2048015
邀请新用户注册赠送积分活动 2025375