亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Electromagnetic properties of Si–C–N based ceramics and composites

材料科学 陶瓷 电磁屏蔽 微波食品加热 微电子 超材料 光电子学 复合材料 天线罩 吸收(声学) 介电常数 电介质 工程物理 天线(收音机) 电气工程 电信 计算机科学 工程类
作者
Xiaowei Yin,Luo Kong,Litong Zhang,Laifei Cheng,Nahum Travitzky,Peter Greil
出处
期刊:International Materials Reviews [Informa]
卷期号:59 (6): 326-355 被引量:557
标识
DOI:10.1179/1743280414y.0000000037
摘要

Besides the excellent high-temperature mechanical properties, Si3N4 and SiC based ceramics containing insulating or electrically conductive phase are attractive for their tunable dielectric properties, which may vary from electromagnetic (EM) wave transparent to absorption and shielding. Consequently, SiC, Si3N4, SiON, SiBN, SiBC, SiCN and SiBCN ceramics have attracted extensive interest in recent years. SiO2, Si3N4, Si3N4–SiO2, Si3N4–BN, and Si3N4–SiO2–BN are promising EM wave transparent materials for applications in microelectronic packaging, microwave transparent reaction chamber, radome and antenna window. C, SiC, SiC–C, Si3N4–C and Si3N4–SiC are potential EM wave shielding materials, which can be used as electronic packaging of highly integrated circuits, and be used in wireless communication system, telecommunication base stations and the other electronic devices. Si3N4–SiBC, Si3N4–SiCN and Si3N4–SiBCN are attractive EM wave absorbing materials for potential applications in amplifier, accelerator, microwave heating, anechoic chambers, stealth aircraft and ship. Other potential harsh environment or high-temperature applications will also benefit from the Si–C–N ceramic system. The concept of hybrid structure and EM metamaterials (MMS) opens up new avenues in developing EM wave absorption materials. The key developments and future challenges in this field are summarised. The main issues regarding permittivity of high-temperature structural ceramics are discussed, with an emphasis on the EM wave transparent, shielding and absorbing mechanisms that are responsible for the EM wave properties.
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
小蘑菇应助开心岩采纳,获得10
刚刚
科研通AI2S应助歇歇的效率采纳,获得10
4秒前
臣粉完成签到 ,获得积分10
9秒前
愉快凡旋发布了新的文献求助10
9秒前
Danny完成签到,获得积分10
9秒前
科研小白发布了新的文献求助10
11秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
pop完成签到,获得积分10
17秒前
瘦瘦的铅笔完成签到 ,获得积分10
18秒前
搜集达人应助lalalatiancai采纳,获得10
21秒前
22秒前
点点zzz发布了新的文献求助10
27秒前
愉快凡旋完成签到,获得积分10
27秒前
李爱国应助科研小白采纳,获得10
31秒前
长情黄蜂发布了新的文献求助200
36秒前
42秒前
科研通AI2S应助文武采纳,获得10
43秒前
44秒前
自由的水杯完成签到,获得积分10
45秒前
47秒前
科研小白发布了新的文献求助10
48秒前
49秒前
49秒前
lalalatiancai发布了新的文献求助10
51秒前
53秒前
1分钟前
lalalatiancai完成签到,获得积分20
1分钟前
ccherty发布了新的文献求助10
1分钟前
www完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
程风破浪完成签到,获得积分10
1分钟前
鹏程万里完成签到,获得积分10
1分钟前
可爱的函函应助科研小白采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
悄悄拔尖儿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研小白发布了新的文献求助10
1分钟前
源源源完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长情黄蜂发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Virulence Mechanisms of Plant-Pathogenic Bacteria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3561907
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3135489
关于积分的说明 9412388
捐赠科研通 2835888
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1558793
邀请新用户注册赠送积分活动 728452
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716832