کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7214412 | 1469463 | 2018 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Multi-scale design of electromagnetic composite metamaterials for broadband microwave absorption
ترجمه فارسی عنوان
طراحی چند منظوره متاممالی کامپوزیت الکترومغناطیسی برای جذب مایکروویو پهنای باند
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
جذب مایکروویو، متاممتر خواص الکترومغناطیسی، جذب باند پهن، کامپوزیت از دست دادن مغناطیسی دی الکتریک،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی (عمومی)
چکیده انگلیسی
The microwave absorbing composites embedded with magnetic-dielectric lossy components including spherical carbonyl iron (CI) and multi-wall carbon nanotubes (MWCNT) were fabricated by a two-step molding method. By manipulating the content of CI and MWCNT for adjusting complex permittivity and permeability, the as-prepared composites were used to optimize the electromagnetic composite metamaterials (ECMs) for broadband absorption. The multi-scale ECMs achieved â8â¯dB absorption in 2-40â¯GHz and â10â¯dB absorption within the 30â¯GHz bandwidth, where the minimum reflectivity of â55â¯dB was found at 14.8â¯GHz. It is found that the magnetic and dielectric loss materials are responsible for attenuating the electromagnetic energy, while the structure of the metamaterials are mainly linked with the broadband absorption via impedance match improvement and electromagnetic field manipulation. The results suggest that multi-scale design for ECMs is an attractive avenue to enhance microwave absorption performance via utilizing ternary composites and tailoring geometrical sizes for absorption resonance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Composites Science and Technology - Volume 162, 7 July 2018, Pages 206-214
Journal: Composites Science and Technology - Volume 162, 7 July 2018, Pages 206-214
نویسندگان
Yixing Huang, Wei-Li Song, Changxian Wang, Yuannan Xu, Weiyi Wei, Mingji Chen, Liqun Tang, Daining Fang,