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  • 教师姓名: 芦晓可
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  • 学位: 博士
  • 所在单位: 前沿科学技术研究院
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  • 毕业院校: 西北工业大学
  • 学科: 材料科学与工程

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1D CNT-Expanded 3D Carbon Foam/Si3N4 Sandwich Heterostructure: Utilizing the Polarization Compensation Effect for Keeping Stable Electromagnetic Absorption Performance at Elevated Temperature

发布时间:2026-07-18
点击次数:
发布时间:
2026-07-18
论文名称:
1D CNT-Expanded 3D Carbon Foam/Si3N4 Sandwich Heterostructure: Utilizing the Polarization Compensation Effect for Keeping Stable Electromagnetic Absorption Performance at Elevated Temperature
发表刊物:
ACS Applied Materials & Interfaces(第一作者 博士期间工作)
摘要:
现代电磁 (EM) 吸收材料 (EAM) 正在经历一场由先进信息技术引发的革命。同时,各种严苛的 EM 应用场景对 EAM 的实用性提出了更严格的要求,尤其是在高温条件下。因此,有必要探索兼具优异吸波性能和高温实用性的EAMs。在此,通过化学气相渗透工艺构建了一种新型的3D多孔碳泡沫/碳纳米管@Si 3 N 4 (CF/CNTs@Si 3 N 4 )异质结构。嵌入 3D CF/Si 3 N 4中的最佳生长的 1D CNT用于提供丰富的纳米界面耦合效应,以补偿温度升高期间导电损耗的过度增加,以实现对高温的自我调节。在 25 至 480 °C 的宽温度范围内实现了高效的 EM 吸收(整个 X 波段的吸收率≥90%)。此外,Si 3 N 4涂层可以提高碳基体的热稳定性并保持定制的内部结构。对其他环境适应性的多项研究也展示了这种异质结构的应用前景。这项工作为制备可设计、高效和高温适用的EAMs提出了新的策略,促进了电子设备的多样化发展。
是否译文:
发表时间:
2022-08-17
收录刊物:
SCI