双内建电场吸收材料
宽带强吸收
通过阴离子注入构建双内建电场,显著增强电磁极化损耗,实现高效宽带电磁波吸收。
Jing, Lin · 温辉梁 · Zhaobo, Feng · Ruizhe, Hu · Liping, Wu · 刘崇波 · Lin, Sen · Peng, Yuhui · Yifang, Liu · 车仁超
Advanced Functional Materials 2025
具体参数
- 最小反射损耗
- {'zh': '-58.71', 'en': '-58.71'} dB
- 有效吸收带宽
- {'zh': '7.92', 'en': '7.92'} GHz
- 最大雷达散射截面缩减
- {'zh': '39.18', 'en': '39.18'} dB·m²
- 入射角不敏感范围
- {'zh': '60', 'en': '60'} °
- 宽带吸收范围
- {'zh': '2–40', 'en': '2–40'} GHz
技术优势
吸收带宽更宽
双内建电场增强极化损耗,使有效吸收带宽达到7.92 GHz,覆盖更宽频率范围。
反射损耗更低
通过双内建电场增强界面极化和传导损耗的竞争,使最小反射损耗低至−58.71 dB。
广角入射稳定
设计的空心截头金字塔超材料在2–38 GHz范围内保持60°入射角不敏感。
雷达散射缩减大
计算机模拟显示最大雷达散射截面缩减达39.18 dB·m²,显著降低目标可探测性。
应用场景
- 电磁兼容:宽频强吸收可抑制电子设备间的电磁干扰。
- 5G通信:吸收覆盖5G频段,可降低基站间的信号串扰。
- 毫米波雷达:毫米波下有效吸收可降低雷达散射截面,增强目标隐身。
- 隐身涂层:涂层形式可喷涂于表面,实现2–40 GHz宽带隐身。