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  • SiC基陶瓷的高介电常数易引发表面阻抗失配,导致部分电磁波反射。然而,通过引入复合材料设计(如纳米颗粒、纤维增强或核壳结构),材料的介电常数和磁导率得以精准调控,显著改善了阻抗匹配特性。电磁波进入材料后,复合陶瓷的微观异质界面会引发强烈的界面极化效应,导致电磁波能量通过弛豫极化转化为热能。同时,纳米级孔隙或三维网络结构可延长电磁波的传播路径,通过多次反射和散射进一步消耗能量。此外,引入磁性颗粒可引入磁损耗机制,通过涡流损耗和自然共振增强电磁波衰减能力。在吸透波过程中,复合材料的结构功能一体化设计是关键。例如,梯度结构陶瓷通过逐层调控介电参数,实现电磁波从表层到内部的渐进吸收,既优化了阻抗匹配,又提升了整体衰减效率。这种多尺度协同机制使得SiC基复合陶瓷在保持高力学强度的同时,展现出优异的宽频吸波性能,为极端环境下的隐身与电磁屏蔽应用提供了新思路。...点击更多
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