构建具有不同磁性系统的状-磁性-过电三位一体结构,以实现高效的低频微波吸收
Hao Zhang1, Chen Sun1, Yuchen Jiang1
1School of Physics, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning, 116024, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 27, 2024
概括
碳纳米线圈 (CNC) 基复合材料与不同的磁性金属显示出低频微波吸收的希望. 由于协同的磁性,性和介电性质,FeNi复合材料提供了卓越的性能.
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:
- 基于碳纳米线圈 (CNC) 的奇拉-电介电-磁三位一体复合材料对于低频微波吸收具有重要意义.
- 不同磁系统对复合材料性能的影响需要澄清.
研究的目的:
- 研究不同磁系统 (FeCo,CoNi,FeNi,FeCoNi) 如何影响CNC复合材料的磁性和频率反应.
- 通过调整磁性特性来优化低频微波吸收.
主要方法:
- 使用CNC模板和不同磁性金属制造四种类型的合电磁复合材料.
- 介电损失,磁透性和微波吸收性质的表征.
- 微磁模拟以了解磁共振和磁域运动.
主要成果:
- 所有基于CNC的复合材料都表现出极好的介电损耗.
- 磁系统通过特定的磁共振模式和域运动显著影响频率响应.
- 基于FeNi的复合材料显示出最佳的低频微波吸收,在6.7GHz时达到60.7dB的最小反射损失 (RL),填充率为10%.
- 在低频区域观察到3.7GHz的扩展有效吸收带宽 (EAB).
结论:
- 磁性系统的选择对于调整微波吸收的 chiral-dielectric-magnetic复合材料的性能至关重要.
- 磁性,性和介电性之间的协同效应是实现高吸收效率的关键.
- 基于FeNi的复合材料是先进的低频微波吸收器的一个有希望的材料.
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