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连续吸波SiC纤维增强SiOC陶瓷基复合材料的高温吸波性能
被引量:
1
1
作者
施巧英
李静丹
+1 位作者
甘念渝
李思维
《材料工程》
北大核心
2025年第1期81-90,共10页
利用带原位BN涂层的吸波SiC纤维为增强体,以硅氧碳(SiOC)陶瓷为基体,采用先驱体浸渍裂解(precursor infiltration pyrolysis,PIP)工艺制备SiC-BN/SiOC陶瓷基复合材料。在7个PIP制备周期后复合材料实现致密化,密度为2.05 g/cm^(3),孔隙率...
利用带原位BN涂层的吸波SiC纤维为增强体,以硅氧碳(SiOC)陶瓷为基体,采用先驱体浸渍裂解(precursor infiltration pyrolysis,PIP)工艺制备SiC-BN/SiOC陶瓷基复合材料。在7个PIP制备周期后复合材料实现致密化,密度为2.05 g/cm^(3),孔隙率为4.28%。采用矢量网络分析仪测试介电常数,结合传输线理论对复合材料在8.2~18 GHz下室温至800℃的吸波性能进行计算优化。结果表明:SiC-BN/SiOC复合材料的室温介电常数呈现出明显的频散效应,使其具有良好的宽频吸波特性。当复合材料厚度为2.1 mm时,在X波段和Ku波段反射损耗优于-10 dB的最大频宽为5.7 GHz。此外,复合材料的复介电常数实部和虚部随着环境温度的升高而增大。在宽频反射损耗优于-5 dB的水平下,材料的最优厚度由2.3 mm(200℃)降至1.1 mm(800℃)。
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关键词
SIC纤维
SiOC陶瓷
复合材料
介电常数
微波吸收
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职称材料
题名
连续吸波SiC纤维增强SiOC陶瓷基复合材料的高温吸波性能
被引量:
1
1
作者
施巧英
李静丹
甘念渝
李思维
机构
厦门大学
材料学院福建省先进材料
重点
实验室
厦门大学高性能陶瓷纤维教育部重点实验室
出处
《材料工程》
北大核心
2025年第1期81-90,共10页
基金
国家自然科学基金(51302234)
厦门市自然科学基金(3502Z202373011)
+1 种基金
中央高校基金(20720220066)
国家级重点研发项目(2022-JCJQ-ZD-067-11)。
文摘
利用带原位BN涂层的吸波SiC纤维为增强体,以硅氧碳(SiOC)陶瓷为基体,采用先驱体浸渍裂解(precursor infiltration pyrolysis,PIP)工艺制备SiC-BN/SiOC陶瓷基复合材料。在7个PIP制备周期后复合材料实现致密化,密度为2.05 g/cm^(3),孔隙率为4.28%。采用矢量网络分析仪测试介电常数,结合传输线理论对复合材料在8.2~18 GHz下室温至800℃的吸波性能进行计算优化。结果表明:SiC-BN/SiOC复合材料的室温介电常数呈现出明显的频散效应,使其具有良好的宽频吸波特性。当复合材料厚度为2.1 mm时,在X波段和Ku波段反射损耗优于-10 dB的最大频宽为5.7 GHz。此外,复合材料的复介电常数实部和虚部随着环境温度的升高而增大。在宽频反射损耗优于-5 dB的水平下,材料的最优厚度由2.3 mm(200℃)降至1.1 mm(800℃)。
关键词
SIC纤维
SiOC陶瓷
复合材料
介电常数
微波吸收
Keywords
SiC fiber
SiOC ceramic
composite
dielectric constant
microwave absorption
分类号
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连续吸波SiC纤维增强SiOC陶瓷基复合材料的高温吸波性能
施巧英
李静丹
甘念渝
李思维
《材料工程》
北大核心
2025
1
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职称材料
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