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
2秒前
白芷完成签到 ,获得积分10
2秒前
4秒前
4秒前
5秒前
00发布了新的文献求助10
7秒前
觅云完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
8秒前
guan发布了新的文献求助10
8秒前
粘豆包完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
阔达云朵发布了新的文献求助10
11秒前
科目三应助王进采纳,获得10
12秒前
14秒前
超级宛亦完成签到,获得积分20
14秒前
aaron33发布了新的文献求助10
14秒前
借过123发布了新的文献求助10
14秒前
17秒前
loii举报101求助涉嫌违规
18秒前
无极微光应助lucky采纳,获得20
19秒前
momo完成签到,获得积分20
20秒前
康康完成签到,获得积分10
20秒前
简单心情完成签到,获得积分20
27秒前
27秒前
CURRY完成签到,获得积分20
29秒前
小蘑菇应助J1an采纳,获得10
30秒前
CodeCraft应助heew采纳,获得10
31秒前
32秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
32秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
Aiman完成签到,获得积分10
33秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
超级宛亦发布了新的文献求助10
33秒前
飘逸的笑蓝完成签到 ,获得积分10
35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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Handbook of Optical Systems,Volume 6:Advanced Physical Optics 666
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 6514425
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8307857
关于积分的说明 17753401
捐赠科研通 5616319
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2924666
邀请新用户注册赠送积分活动 1901600
关于科研通互助平台的介绍 1763068