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:140
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
小二郎应助Laser_eyes采纳,获得10
1秒前
邱欣育发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
chai发布了新的文献求助10
3秒前
Cc发布了新的文献求助10
4秒前
开朗的向日葵完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
绵羊小姐完成签到,获得积分10
6秒前
风中诺言完成签到,获得积分10
10秒前
mayun95发布了新的文献求助10
11秒前
感动清炎完成签到,获得积分10
15秒前
啊阿阿阿沐完成签到,获得积分10
15秒前
周萌完成签到 ,获得积分10
15秒前
21秒前
呓语完成签到,获得积分10
22秒前
自觉的绮烟完成签到,获得积分10
22秒前
周小笛完成签到 ,获得积分10
25秒前
Hello应助lulu采纳,获得10
25秒前
海蓝云天应助wad1314采纳,获得10
25秒前
27秒前
QY发布了新的文献求助10
28秒前
赟yun完成签到,获得积分0
28秒前
大个应助csj采纳,获得10
29秒前
LeiYu完成签到 ,获得积分10
31秒前
35秒前
JamesPei应助eric采纳,获得10
35秒前
瑶625完成签到,获得积分10
36秒前
果宝妞妞完成签到,获得积分10
36秒前
Liuruijia完成签到 ,获得积分10
38秒前
勤劳善良的胖蜜蜂完成签到,获得积分10
39秒前
研墨应助ccc采纳,获得50
40秒前
听风挽完成签到 ,获得积分10
40秒前
韶华若锦完成签到,获得积分10
41秒前
晚月听风发布了新的文献求助10
41秒前
神勇的凝雁完成签到,获得积分10
41秒前
Laser_eyes发布了新的文献求助10
42秒前
蜗牛完成签到 ,获得积分10
42秒前
小马甲应助大胆的语堂采纳,获得10
43秒前
44秒前
46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
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 2000
Various Faces of Animal Metaphor in English and Polish 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Photodetectors: From Ultraviolet to Infrared 500
On the Dragon Seas, a sailor's adventures in the far east 500
Yangtze Reminiscences. Some Notes And Recollections Of Service With The China Navigation Company Ltd., 1925-1939 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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6353245
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8168189
关于积分的说明 17192004
捐赠科研通 5409372
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2863726
邀请新用户注册赠送积分活动 1840999
关于科研通互助平台的介绍 1689834