Fe–N₄单原子掺杂石墨烯
低填充强吸收
通过Fe–N₄位点协同增强极化损耗与传导损耗,实现电磁波高效吸收。
张凯丽 · Yuefeng, Yan · Zhen, Wang · Ma, Guansheng · 贾德昌 · 黄小萧 · Yu, Zhou
Nano-Micro Letters 2025
具体参数
- 最小反射损耗
- {'zh': '-74.05', 'en': '-74.05'} dB
- 最大有效吸收带宽
- {'zh': '7.05', 'en': '7.05'} GHz
- 填料负载
- {'zh': '1', 'en': '1'} wt%
技术优势
低填充高效吸收
仅 1 wt% 的填充量即可实现强吸收,有利于轻量化设计并降低基体性能损失。
宽频吸收可调
通过调节金属原子种类可调控介电损耗和阻抗匹配,最大有效带宽 7.05 GHz,覆盖宽频段。
多机制损耗协同
Fe–N4 位点作为极化中心,增强偶极极化、界面极化和缺陷诱导极化,同时传导损耗协同促进能量衰减。
应用场景
- 电磁隐身:作为轻质吸波填料,降低目标雷达散射截面,实现隐身。
- 5G毫米波抗干扰:吸收毫米波频段电磁干扰,保障通信质量。
- 微波暗室:作为吸波材料用于暗室,消除反射,提高测试精度。
- 卫星通信抗干扰:抑制卫星通信中的电磁干扰,提高信号稳定性。
- 电磁兼容屏蔽:增强电磁屏蔽效能,减少设备间电磁泄漏。