准备和电磁波吸收性质的N-多SiC纳米线的N-多SiC纳米线
Ranran Shi1, Zheng Liu1,2, Wenxiu Liu1
1Department of Inorganic Nonmetallic Materials, School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|September 9, 2023
概括
用添加的碳化 (SiC) 纳米线被合成,以改善电磁波的吸收. 这些化纳米线表现出增强的介电性质和高温性能,导致优越的吸收能力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 碳化 (SiC) 纳米线对电磁波 (EMW) 吸收具有前景.
- 提高导电性损失是提高EMW吸收性能的关键.
- 兴奋剂SiC纳米线可以修改它们的电和介电性质.
研究的目的:
- 为了合成添加SiC纳米线 (N-doped SiC NWs) 以提高EMW吸收.
- 研究合成方法和后处理对N-化SiC NW特性的影响.
- 为了评估N-doped SiC NW复合材料的EMW吸收性能.
主要方法:
- 使用三种不同的方法合成N-化SiC NWs,包括微波加热.
- 在气氛下进行二次热处理,以减少堆叠故障密度.
- 在合成过程中引入化作为源.
- 材料特性和电磁波吸收性能 (2-18 GHz) 的表征.
主要成果:
- 在气氛中的微波合成产生了Si2ON.
- 二次热处理减少了堆叠故障密度.
- 化使得高密度堆叠故障的N-化SiC NWs的合成成为可能.
- 由于极化和导电性损失,对电介质和EMW吸收性质的协同增强.
- 在17.92GHz时,最小反射损失为-22.2dB,有效吸收带宽为4.24GHz,填充率为20%.
- 增强了高温EMW吸收性能.
结论:
- 与化合成的N-化SiC NWs具有出色的EMW吸收特性.
- 兴奋剂诱导的导电性损失和故障诱导的极化损失的组合对于提高性能至关重要.
- N-doped SiC NW 显示出高温 EMW 吸收应用的潜力.
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