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Updated: Apr 13, 2026

10:26
Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators
Published on: May 21, 2016
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具有高效率导热性和微波吸收性的AlN/FeNi微波减弱陶
Yuanwei Lin1, Hetuo Chen1, Longfei Wang1,2
1State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructure, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|January 25, 2025
概括
新的AlN/FeNi微波衰减陶提供了热传导和波浪吸收的组合. 这些材料对于先进的电子设备至关重要,在5G和航空航天应用中平衡性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
- 陶工程 陶工程 陶工程
背景情况:
- 现代微波真空电子要求集成材料,具有卓越的导热和波浪吸收.
- 在高效波吸收的同时,实现高导热率是一个重大材料科学挑战,因为对组件分散和热路连续性的要求相矛盾.
研究的目的:
- 为了合成和描述AlN/FeNi微波衰减陶.
- 研究不同FeNi含量对复合材料密度,微观结构,导热率和微波吸收性能的影响.
主要方法:
- 在气氛下在1800°C下2小时进行AlN/FeNi复合材料的非压力烧结.
- 系统地将FeNi含量从0到20%的重量变化,以研究其影响.
- 物理,微观结构,热和电磁性质的表征,包括密度,介电常数,介电损失,热导率和反射损失.
主要成果:
- 成功合成了具有均微观结构的密集AlN/FeNi复合材料.
- 增加FeNi含量 (0-20重量%) 增加了介电损耗和介电常数,同时略微降低了导热率 (130到123W/m·K).
- 含有20%重量%FeNi的复合材料实现了优异的微波吸收 (在9.5GHz时-39.1dB),具有广泛的有效吸收带宽 (2.5GHz) 和高相对密度 (98.6%).
结论:
- AlN/FeNi复合材料显示出高导热率和高效微波吸收的有希望的平衡.
- 优化的材料表现出优异的阻抗匹配和电磁波衰减.
- 这些复合材料非常适合5G通信,航空航天和人工智能领域的苛刻应用,这些应用需要集成的热管理和电磁屏蔽.

