新型微波吸收材料的形式Cobaltates钠

根据这项研究发表在《华尔街日报》陶瓷国际,一个新的微波吸收物质,cobaltates钠(Na0.78首席运营官2),是通过一个固态的过程和显示优秀的电磁衰减。

研究:Na0.78首席运营官2作为一种新型微波吸收材料。图片来源:Sadovnikova奥尔加/ Shutterstock.com

微波吸收材料欧洲杯足球竞彩

微波吸收材料最近流行由于其潜在的工业应用欧洲杯足球竞彩中使用隐形和电磁干扰(EMI)等技术。作为微波吸收剂,两种物质通常利用:介质和磁性物质,如碳基化合物,磁铁矿,磁化金属合金和高分子材料。欧洲杯足球竞彩电磁波色散有三种基本方法:磁损失,极化损失,和传导损失。

流程提高效率

两种方法通常用于提高微波吸收剂的有效性。一个目标是提高的有利影响几个磁波耗散的方法。此外,修改吸收剂的形态,如丝、纳米管,nano-torus, yolk-shell纳米结构,另一种方式来提高其有效性。这种方法的缺点包括困难样本准备和有限的数字,这极大地限制了实际工业用途相关的物品。

这部小说物质Na的重要性0.87首席运营官2

高效微波吸收剂通常满足吸收系数的特点,薄的宽度,轻量级,广泛有效的吸收频率。实际的商业流程,吸收剂生产应该是简单和batch-compatible。Na0.78首席运营官2陶瓷压电和导体物质电特性,为其就业奠定了概念基础锥体微波。此外,其复杂的结构和固有的缺点(氧空位)将提供线路电磁吸收。

钠基的材料可能是一个稳定的替代锂离子电池

本研究先进Na的使用0.78首席运营官2陶瓷作为一种独特的微波吸收等主要利益高吸收,薄密度(1.5毫米),宽实际吸收频率(3.1 GHz),和加工性能。

研究发现

当x射线衍射(XRD)模式和形态产生的Na0.78首席运营官2粉与普通x射线衍射光谱,发现Na0.78首席运营官2粉末结晶成六角形结构和P63 / mmc空间群。首席运营官的层2和钠离子或者组织沿C轴,为分层结构是司空见惯的。钠离子层存储电的首席运营官2层和晶体结构保持稳定。

当钠的浓度0.78首席运营官2wt小于60%,复合材料的相对复杂的磁导率稳步提高。相对复介电常数的组合包含60 wt % % Na0.78首席运营官2远高于复合含50 wt % % Na0.78首席运营官2

根据德拜弛缓的概念,比较复杂的透光率成反比的频率,导致频率色散相对介电常数的研究了复合。介电损耗角正切也调查作为磁击穿特性的重要指标。其波动比较介电性能与那些作为频率的函数和Na0.78首席运营官2浓度。当钠的浓度0.78首席运营官2wt多达60%,最大的介电损耗角正切大约是0.6。此外,有共振峰介电损耗曲线,由于极化弛豫。

从不同的标本,很明显,包含50 wt % % Na的化合物0.78首席运营官2最高能量吸收能力。样品厚度为2.41毫米时,反射损失最低约为-51.7 dB在8.2 GHz的频率。

虽然复合钠为60%0.78首席运营官2吸收比率最高,其低电阻拟合能力不足导致的微波吸收特性。相比之下,包含50%的复合Na0.78首席运营官2有更大的微波吸收特性由于输入阻抗的平衡。因为适当的阻抗匹配特性和缺陷特征,包含50 wt % % Na的复合0.78首席运营官2最有效的吸收频率。当深度是1.5毫米,其有效吸收带宽变化从12.5到15.6 GHz。这是发现Na0.78首席运营官2是一个瘦和强大的吸收器。

总之,Na0.78首席运营官2粉是用一个典型的固态反应过程,和第一次的介电和微波吸收特性paraffin-matrix混合动力车不同Na0.78首席运营官2微波吸收剂浓度调查作为一个小说。

进一步的阅读

吴,P。郭,他,w . &, H。,2021年。Na0.78首席运营官2作为一种新型微波吸收材料。国际陶瓷。可以在:https://www.欧洲杯线上买球sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884221041043?via%3Dihub

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Ibtisam Abbasi

写的

Ibtisam Abbasi

Ibtisam空间技术研究所毕业,伊斯兰堡与航空航天工程学士学位。在他的学术生涯中,他曾在多个研究项目,并成功地管理一些课余活动,比如国际世界空间周和航空航天工程国际会议。赢得一个英语散文比赛期间他的本科学位,Ibtisam一直对研究非常感兴趣,写作和编辑。毕业后不久,他加入了AzoNetwork提高他的技能作为一个自由职业者。Ibtisam喜欢旅行,特别是到农村。他一直是一个体育爱好者,喜欢看网球、足球和板球。出生在巴基斯坦,Ibtisam一天希望能环游世界。

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  • 哈佛大学

    Abbasi Ibtisam。2022。新型微波吸收材料的形式Cobaltates钠。AZoM,认为2022年12月29日,//www.wireless-io.com/news.aspx?newsID=57797。

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