El nuevo contenido de nanofibra flexible combina una fuerte absorción de microondas con un extraordinario aislamiento térmico

hace 3 meses

El nuevo contenido de nanofibra flexible combina una fuerte absorción de microondas con un extraordinario aislamiento térmico


Crédito: Diario de materiaomética (2024). Doi: 10.1016/j.jmat.2024.100988

Recientemente, el Prof. del Instituto de Ciencias Físicas de Hefei de Ciencias Físicas de la Academia de Ciencias de China. Un equipo de investigación dirigido por Huang Zulin sintetizó con éxito una nanofibra flexible que se sintió con la conductividad térmica ultralómica y las extraordinarias propiedades de absorción de onda electromagnética.

Hay conclusiones Publicado En Diario de materiaomética,

Con el rápido avance de las tecnologías modernas, existe una creciente demanda de materiales que pueden absorber eficientemente las ondas electromagnéticas en condiciones extremas, así como la luz, resistente al calor y duradero. Sin embargo, los materiales actuales a base de carbono, aunque ampliamente utilizados, a menudo sufren una mala coincidencia de impedancia y un rendimiento limitado en un ambiente pobre.

Para superar estos desafíos, los investigadores diseñaron una novela ZRO2/ZRB2/C (Nanofibra de fieltro de fieltro de circonio/circonio/carbono). Incorporando zro2 Y ZRB2 En la fibra de carbono, abordó con éxito el problema de la reflexión de onda altamente electromagnética causada por la alta conductividad del carbono puro. Esta estructura general multicomponente aumentó y mejoró en gran medida la capacidad del material para absorber las ondas electromagnéticas en un amplio rango de frecuencia.

El nuevo contenido adquirió una pérdida de reflexión máxima de -54 dB y un ancho de banda de absorción integral de 3.1 GHz, lo que refleja excelentes capacidades de absorción de microondas. Además, los cálculos teóricos revelaron que ZRO2/ZRB2 Los componentes promueven la transferencia de electrones en las interfaces, promoviendo la polarización interfaces: el mecanismo clave para ondas electromagnéticas eficientes.

El nuevo contenido de nanofibra flexible combina una fuerte absorción de microondas con un extraordinario aislamiento térmico

Diagrama de pérdida de reflexión para cuatro grupos de muestra con ZRO separado2/ZRB2 Materiales de alojamiento y correlación entre el grosor falso y la frecuencia máxima para cuatro grupos de muestra. Crédito: Yang Chengwan

Una simulación adicional también demostró la capacidad de sigilo del radar del material, que mostró la capacidad de reducir la dispersión de las ondas de radar, una característica esencial para aplicaciones secretas.

Más allá de su rendimiento electromagnético, el material también mostró propiedades extraordinarias de aislamiento térmico. Su compleja estructura de interfaz múltiple sirve como una barrera para el flujo de calor, mientras que sus propiedades de la superficie aumentan el desperdicio de radiación de calor. Como resultado, el material logró solo una conductividad térmica ultralo de 0.016 W · m-1K-1 A 1.100 ° C, que ha sido el informe más bajo para dichos materiales.

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Según el equipo de estudio, es una ruta novedosa para diseñar materiales multicolores absorbidos por microondas adecuados para un entorno complejo y extremo.

Más información:
Chengwan Yang et al, fieltro flexible de nanofibra ZRO2/ZRB2/C con mayor absorción de microondas y conductividad térmica ultralo, Diario de materiaomética (2024). Doi: 10.1016/j.jmat.2024.100988

Otorgado por la Academia de Ciencias Chinas


Citación: El nuevo contenido de nanofibra flexible combina una fuerte absorción de microondas con un extraordinario aislamiento térmico (2025, 1 de abril).

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