SiFeBOC吸波陶瓷
1.9 mm 反射损耗−48 dB
通过Fe3Si球和SiO2纳米线协同引入多重电磁损耗机制,实现薄层宽带高效吸波。
Jun, Li · Liying, Pan · Qiu, Zhang · Xueyue, Lyu · Xinrui, Wang · Jiawei, Qi · Zhengqiang, Wang · 赵广东
Ceramics International 2025
具体参数
- 最小反射损耗
- {'zh': '-47.96', 'en': '-47.96'} dB
- 有效吸收带宽
- {'zh': '3.25', 'en': '3.25'} GHz
- 有效吸收带宽
- {'zh': '4.39', 'en': '4.39'} GHz
- 单位厚度反射损耗
- {'zh': '-29.69', 'en': '-29.69'} dB/mm
- 单位厚度有效吸收带宽
- {'zh': '2.74', 'en': '2.74'} GHz/mm
- 雷达散射截面缩减
- {'zh': '7.72', 'en': '7.72'} dB m²
- 最小雷达散射截面
- {'zh': '-53.27', 'en': '-53.27'} dB m²
技术优势
雷达隐身高效
相比理想电导体,0° 方向 RCS 缩减 7.72 dB m²,146° 最小 RCS 达 −53.27 dB m²,实战隐身能力突出。
应用场景
- 飞行器隐身涂层:薄至 1.6 mm 的宽带吸收可直接涂覆于飞行器蒙皮,降低全向雷达回波。
- 无人机雷达隐身:低厚度低重量陶瓷涂层适配无人机载荷限制,实现宽频雷达隐身。
- 电磁屏蔽与暗室:多重损耗机制可吸收宽频杂波,用于暗室墙面或电磁屏蔽箱内衬。
- 军用装备电磁伪装:RCS 缩减达 7.72 dB m²,伪装涂层可显著降低军用装备被雷达发现的概率。