清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Structural Modifications and Electromagnetic Property Regulations of Ti3AlC2 MAX for Enhancing Microwave Absorption through the Strategy of Fe Doping

材料科学 微波食品加热 兴奋剂 反射损耗 拉曼光谱 电介质 吸收(声学) 分析化学(期刊) 扫描电子显微镜 极化(电化学) 光学 光电子学 复合材料 复合数 物理化学 化学 有机化学 量子力学 物理
作者
Jun Li,Tong‐Tong Xu,Han Bai,Zhenyu Shen,Yanyan Huang,Wenwen Xing,Zhongxiang Zhou
出处
期刊:Advanced Materials Interfaces [Wiley]
卷期号:9 (6) 被引量:22
标识
DOI:10.1002/admi.202101510
摘要

Abstract Microwave absorption enhancements through atomic doping in traditional materials remain a significant challenge. Herein, the MAX phase materials of Fe‐doped Ti 3 AlC 2 ( x Fe‐Ti 3 AlC 2 , abbreviated as TFAC‐ x , x = 0, 0.2, 0.3, 0.4) are synthesized via solid‐phase reaction method. The X‐ray diffraction, Raman, and scanning electron microscopy confirm that the TFAC‐ x samples are of high quality with multiphase coexistence structure and abundant interfaces. Relying on the improved impedance matching originating from structural modulation, the synergistic effects of dielectric loss and magnetic loss, as well as the enhanced interfacial polarization and defect dipole polarization, both the microwave absorption intensity and bandwidth are greatly strengthened. Accordingly, the minimum reflection loss of TFAC‐3 sample can achieve ‐33.3 dB and the absorption bandwidth could reach 3.9 GHz with the thickness of only 1.5 mm. Moreover, the investigated frequency can cover 86% through regulating their thickness from 1.5 to 5 mm, showing the excellent frequency modulation effect. The revealed improvements in both the microwave absorption performance and properties of TFAC‐ x may enlighten the designing of microwave absorption materials and have potentials for widespread applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
紫熊发布了新的文献求助20
7秒前
19秒前
dlm关闭了dlm文献求助
29秒前
Cosmosurfer完成签到,获得积分10
36秒前
Chen完成签到 ,获得积分10
51秒前
1437594843完成签到 ,获得积分10
55秒前
紫熊发布了新的文献求助10
59秒前
1分钟前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助ZHH采纳,获得10
1分钟前
紫熊发布了新的文献求助20
1分钟前
翁雁丝完成签到 ,获得积分10
1分钟前
定西完成签到 ,获得积分20
1分钟前
1分钟前
2分钟前
我是老大应助HS采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
嘟嘟52edm完成签到 ,获得积分10
2分钟前
优雅山柏发布了新的文献求助10
2分钟前
tianshanfeihe完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
3分钟前
HS发布了新的文献求助10
3分钟前
xwl9955完成签到 ,获得积分10
3分钟前
naczx完成签到,获得积分0
3分钟前
正直的夏真完成签到 ,获得积分10
3分钟前
方白秋完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
5分钟前
5分钟前
5分钟前
jqliu发布了新的文献求助10
5分钟前
优雅山柏发布了新的文献求助10
5分钟前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
6分钟前
yi完成签到 ,获得积分10
6分钟前
elisa828完成签到,获得积分10
6分钟前
Noah完成签到 ,获得积分0
6分钟前
科研通AI5应助Dr_an采纳,获得10
6分钟前
1+1应助elisa828采纳,获得10
6分钟前
高分求助中
Thinking Small and Large 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
Getting Published in SSCI Journals: 200+ Questions and Answers for Absolute Beginners 300
Engineering the boosting of the magnetic Purcell factor with a composite structure based on nanodisk and ring resonators 240
Study of enhancing employee engagement at workplace by adopting internet of things 200
Minimum Bar Spacing as a Function of Bond and Shear Strength 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3837511
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3379609
关于积分的说明 10509981
捐赠科研通 3099208
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1707000
邀请新用户注册赠送积分活动 821348
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 772597