支持MXene的气动多尺度形状变形,用于适应性,可编程和多模式的雷达红外相容伪装
Leilei Liang1, Xiuyue Yang2, Chen Li1
1School of Electronic Science and Engineering, Nanjing University, Nanjing, 210093, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|April 5, 2024
概括
这项研究引入了一种新的气动多尺度形状变形系统,用于动态雷达-红外相容的伪装. 该系统适应其结构,同时增强微波吸收和减少红外信号.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超材料是指一种超材料.
- 电磁兼容性 电磁兼容性 电磁兼容性
背景情况:
- 由于材料的局限性,传统的伪装在雷达和红外光谱的动态适应性方面扎.
- 实现兼容的伪装需要能够操纵不同波长的电磁波相互作用的材料.
研究的目的:
- 提出和设计一个气动多尺度形状变形系统,用于自适应式雷达-红外伪装.
- 开发一种能够动态重新配置的材料系统,以提高伪装性能.
主要方法:
- 设计了一个定期排列的气动单元,使用基于MXene的可变形导体和吸入平台.
- 利用气体驱动将2D板块转换为3D形状,用于微波吸收和光滑表面,以减少红外线特征.
- 采用理论引导的逆向工程来优化气动矩阵设计.
主要成果:
- 证明了显著的频率调整能力从2.64到18.0 GHz,用于微波吸收.
- 实现了适度的红外辐射调节 (0.14在7-16.5μm) 和快速响应 (≈30 ms).
- 启用了超过14个可编程编码序列,用于独立的热辐射改变和多式模式伪装切换.
结论:
- 气动多尺度形状变形方法为动态,多光谱伪装提供了可行的解决方案.
- 这项技术将电磁功能材料推进到适应性和智能伪装能力.
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