2022年5月2日 · 首先,Ni/MXene-MF的3D多孔框架可以形成互连的导电网络,这可以有效地帮助电子迁移,导致传导损耗和微波能量衰减。其次,具有类电容器结构的Ni/MXene可以提供大量的界面,这可能导致电荷在不断变化的电磁场中积累,产生界面极化效应。
了解更多陕西华茂电子科技有限责任公司(国营第四三二0厂)始建于1965年9月,努力于电子元器件(电容器、滤波器),电子材料(电磁波吸收剂、雷达波吸收涂层、电磁噪声抑制片、吸波贴片、吸波泡棉、吸波网棉、吸波蜂窝、吸波负载)产品的研发、设计、制造
了解更多电磁吸波技术在军用和民用领域得到了广泛应用, 但传统吸波技术不能满足现代吸波材料新的需求, 基于超材料的吸波体具有结构简单、轻薄、吸收率高等优点, 并可以实现对电磁波的灵活调控, 使得电磁吸波领域获得了飞速发展.
了解更多2023年10月27日 · 为了有效解决复杂和动态电磁环境带来的挑战,我们在本文中提出了一种宽带可调谐雷达吸收器。 所提出的吸收器由石墨烯电容器、封闭在密封玻璃腔内的等离子体、雷达吸收材料 (RAM)、FR-4 和铜板组成,允许通过操纵石墨烯电容器和等离子体的电磁特性来调节雷达吸收性能。 基于等效电路模型,利用传输线理论(TLT)分析雷达吸波体的反射率。 全方位波模拟和
了解更多2024年10月11日 · SIW 结构的超宽带吸波器件的研究,实现了吸收幅值 和频率的动态调控。基于有限元算法(FEM)采用 HFSS 软件设计出一款具有超薄、超宽带特性的 SIW 吸波器,其相对带宽相较于同类型吸波器取得显 著突破,为石墨烯在未来移动通信、雷达技术的
了解更多2024年3月25日 · 结果表明,在0.5 A·g-1的电流密度下比电容达309.65 F·g-1,在1000次循环后比电容保持率为94.2%,具有良好的循环稳定性;气凝胶经历了100次砝码的反复压能保持95%的高度,抗压强度可达105 kPa;在2.2 GHz的有效吸收强度为22.32 dB,而PPy只有8.99 dB,有效提高了吸收强度。 因此,SiC/PPy复合材料是很有应用前景的超级电容器电极材料和电磁波吸收材
了解更多2012年9月13日 · 通过传输线等效电路模型研究了加载集总元件对吸收器吸收率的影响。仿真结果表明,这种多元件负载FSS(CLFSS)吸波器具有调节输入阻抗实部和虚部的双重可变能力,从而改善了吸波器的阻抗匹配条件,提高了吸波器的吸收率。
了解更多2022年11月9日 · 1.本发明属于纳米微波吸收材料技术领域,涉及一种铈基中空纳米吸波材料的制备方法与其在制备纳米电子设备、传感器、超级电容器、光催化或锂离子电池中的应用。
了解更多2023年11月9日 · 在实际应用中,要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。
了解更多2019年11月6日 · 基于最高佳等效电路,设计了两个由数字间电容器、曲折线和集总电阻器组成的单极化穿孔吸收层,以实现超宽吸收带。 为了进行演示,制造了多层吸收器来验证该方法,其中在正常入射下,在最高低工作频率下实现了 1:12.88 的带宽比,总轮廓为 0.101λL。
了解更多