协同空洞结构设计和缺陷工程在像α-MnO2为高级雷达-红外兼容伪装
Yilin Zhang1, Yujing Zhang1, Yuqing Bai1
1School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Nanjing, 210094, P. R. China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|October 16, 2025
概括
这项研究引入了离子调制的α-MnO2,具有空洞结构,用于先进的多谱隐形. 该材料在单一涂层中实现宽带微波吸收和降低导热率.
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:
- 开发多谱隐形技术需要与雷达和红外探测兼容的材料.
- 在单一的集成涂层中实现高性能兼容隐形是一个重大挑战.
研究的目的:
- 设计和评估一种新的离子调制α-MnO2与 dandelion-like空洞结构作为单层隐形涂层的填充剂.
- 通过解决传统隔热涂层的不兼容性,实现超级雷达和红外相容的隐形性能.
主要方法:
- 合成离子调制的α-MnO2具有独特的空心结构,使用环氧树脂作为粘合剂.
- 研究了多层空洞性和低价值阴子兴奋剂缺陷对材料性质的协同效应.
- 标志着得到的涂层的宽带微波吸收和导热性.
主要成果:
- 开发的涂层显示了8.9GHz以上的显著宽带微波吸收 (RL<-10dB),覆盖X/Ku频段.
- 从0.59到0.31 W m-1 K-1显著降低了导热率,可视抑制了热辐射.
- 由于空洞和兴奋剂诱导的缺陷的协同效应,增强了极化损失和降低了导热率,从而提高了性能.
结论:
- 离子调节的α-MnO2填充剂为单层涂层中的雷达红外线兼容隐形提供了重要的解决方案.
- 这项工作为开发先进的多光谱隐形材料提供了新的策略.
- 材料设计克服了用于隐形应用的传统隔热涂层固有的局限性.


