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多孔电磁波吸收材料
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化学进展 2023年 第3期35卷 445-457页
作者: 杨国栋 苑高千 张竞哲 吴金 李发亮 张海军 武汉科技大学省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室 武汉430081
近年来,通过改善孔结构来提升材料电磁波吸收性能成为研究热点。多孔结构既有利于电磁波进入材料的内部,又能有效地调整材料电磁参数,提高材料电磁波间的阻抗匹配,进而增大材料电磁波吸收;此外,在电磁波吸收材料中生成的不同... 详细信息
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电磁波吸收材料的新选择:高介电常数的Sb_(2)S_(3)单晶纳米棒
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Science China Materials 2021年 第7期64卷 1733-1741页
作者: 乔靖 张雪 刘畅 汪宙 刘伟 王凤龙 刘久荣 School of Materials Science and Engineering Shandong UniversityJinan 250061China State Key Laboratory of Crystal Materials Shandong UniversityJinan 250100China
硫化锑(Sb_(2)S_(3))的用途主要局限在储能和光电转换领域,而在本工作中,Sb_(2)S_(3)被首次拓展到电磁波吸收领域.高介电常数的Sb_(2)S_(3)单晶纳米棒表现出了-65.9 dB的反射损耗(13.0 GHz,3.8 mm),以及可达9.5 GHz(8.5-18.0 GHz,4.1 mm... 详细信息
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电磁波吸收材料用于微融冰雪路面的研究进展
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材料导报 2016年 第23期30卷 87-95页
作者: 高杰 张正伟 韩振强 沙爱民 王振军 蒋玮 长安大学公路学院 西安710061 重庆交通大学交通土建工程材料国家地方联合工程实验室 重庆400074 广西交通科学研究院广西道路结构与材料重点实验室 南宁530007 长安大学材料科学与工程学院 西安710061
电磁波吸收材料与传统路面材料相结合,所形成的微融冰雪路面具有高效、环保等优势。为进一步提高路面的微融冰雪能力,介绍了微融冰雪路面的工作原理及影响除冰效率的主要因素,阐述了电磁波吸收材料在微照射下的发热机理。在此... 详细信息
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电磁波吸收材料
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金属功能材料 2012年 第3期19卷 58-59页
ε-Fe2O3高频毫米吸收体日本东京大学大越慎一和生井飞鸟介绍了具有20kOe高矫顽力、可以吸收182GHz高频毫米的ε-Fe2O3吸体。用金属置换ε-Fe2O3可以制成很宽频带的电磁波吸收体。而单纯由ε-Fe2O3构成的磁性材料,具有强的化学... 详细信息
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微观结构视角下的TiCTMXene基电磁波复合屏蔽/吸收材料
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化工新型材料 2023年
作者: 王虹玮 郭丽艳 肖岩 刘梦竹 王永鹏 中国石油吉林石化公司有机合成厂 吉林化工学院材料科学与工程学院 吉林省公主岭市生态环境局
电子设备的迅速发展和广泛使用产生了大量电磁波,不仅影响其他电子设备的正常运行,还对人类健康造成危害。高性能电磁干扰屏蔽(EMI)和电磁波吸收(EMA)材料对控制电磁污染、保护人体和其他系统在民用或军事应用中至关重要。作为一种新... 详细信息
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微观结构视角下的Ti_(3)C_(2)T_(x) MXene基电磁波复合屏蔽/吸收材料研究及进展
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化工新型材料 2023年 第10期51卷 26-32,41页
作者: 王虹玮 郭丽艳 肖岩 刘梦竹 王永鹏 吉林化工学院材料科学与工程学院 吉林132022 吉林省公主岭市生态环境局 吉林136100 中国石油吉林石化公司有机合成厂 吉林132022
电子设备的迅速发展和广泛使用产生了大量电磁波,不仅影响其他电子设备的正常运行,还对人类健康造成危害。高性能电磁干扰屏蔽(EMI)和电磁波吸收(EMA)材料对控制电磁污染、保护人体和其他系统在民用或军事应用中至关重要。作为一种新型... 详细信息
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电磁波吸收材料
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金属功能材料 2002年 第6期9卷 43-44页
作者: 玉燕
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电磁波吸收材料
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金属功能材料 2003年 第4期10卷 46-47页
作者: 文征燕
在高频区的微电磁波吸收材料[1]在G(109)Hz高频带域的微辐射随着现代各类通讯设备的发展而日益增多,从而带来了日益严重的电磁干扰问题.
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电磁波吸收材料性能检测方法概述
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学报 2010年 第S2期26卷 62-64页
作者: 杨文麟 董胜奎 刘本东 南京洛普股份有限公司微暗室事业部 南京210061
概述了电磁波吸收材料性能测试的几种方法:低频同轴线法、导法,拱型架法、空间平移测试法。论述了它们的各自特点、使用范围和注意事项。并且概要地介绍了极为关键的材料的抗燃烧性能的测试方法。
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核壳结构电磁波吸收材料研究
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中文科技期刊数据库(全文版)自然科学 2023年 第4期 113-115页
作者: 石聆孜 西北工业大学 陕西西安710129
通信技术凭借自身具有的多样化优势,在各行各业得到了广泛应用,然而由于微通信技术的特殊性,虽然能够使人们的生活、工作、学习更加便利,但同时会产生大量电磁波,对生态环境产生严重污染,使人们的身体健康受到严重破坏。通过对电... 详细信息
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