新概念高温宽频吸波材料是隐身科学技术领域的重要研究方向之一。本项目以典型低维高温吸波材料为研究对象,系统开展材料制备、高温结构表征、高温微波电磁特性及相关测试方法研究。基于低维吸波材料的高温结构演变规律,确定微观结构与高温电磁特性的内在关联,揭示高温吸波性能演变规律和高温微波响应机制,建立高温吸波材料电磁参数调控方法,发展高温宽频微波吸收的基本理论与设计方法,实现吸波材料体系创新。本研究有利于解决吸波材料高温微波响应的共性科学问题,可以为高温吸波材料设计和性能控制提供科学依据,对高温吸波材料的研发具有重要的指导意义,将促进我国国家安全战略和武器装备中长期发展。同时,本项研究具有明显的学科交叉与综合研究特点,又具有突出的理论、方法和技术集成创新的实质性,有利于形成交叉创新的学术观点,促进多学科发展。
本项目以低维吸波材料为研究对象,开展了典型吸波材料制备与结构表征、高温电磁特性测试等研究,重点研究了低维吸波材料结构与微结构及其与高温电磁特性的内在关联,揭示了典型低维吸波材料高温吸波性能演变规律和高温微波响应机制。.通过系统理论和实验研究,解决了碳材料、碳化硅材料、多铁性材料、氧化锌材料、过渡族金属等典型低维吸波材料高温微波响应共性科学问题,原始性描述了高温弛豫和多弛豫、高温电荷传输及高温电-磁协同作用本质。基于低维吸波材料高温微波响应机制,建立了高温电磁参数和吸波性能调控方法,提出了高温宽频微波吸收设计思路。.本项目完成了全部研究内容,实现了预期科学目标,项目成果为吸波材料创新、高温吸波材料设计、吸波性能调控提供了比较完整的科学理论与方法。本项目成果对于发展高温吸波材料具有重要的指导意义,将引领国内外高温吸波材料科学研究,推动我国高温吸波材料科学技术发展。同时,项目成果在电磁污染防控、信息安全与电子对抗、微波成像与新概念电磁器件等多领域有巨大应用前景。
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数据更新时间:2023-05-31
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