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J-GLOBAL ID:201702256955038362   整理番号:17A0751077

化学エッチングにより広がったマイクロ波吸収帯域幅を持つ双極子分布空洞γFe_2O_3@C@αMnO_2Nanospindle【Powered by NICT】

Dipolar-Distribution Cavity γ-Fe2O3@C@α-MnO2 Nanospindle with Broadened Microwave Absorption Bandwidth by Chemically Etching
著者 (5件):
資料名:
巻: 13  号:ページ: ROMBUNNO.201602779  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2348A  ISSN: 1613-6810  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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超広帯域と低密度のマイクロ波吸収材料の開発は依然として課題,電磁信号抗コンタミネーションと防御ステルス技術におけるそれらの実際の応用を制限されることが分かった。異なる体積双極子分布空洞の異なるシェルの厚さとγFe_2O_3@C@αMnO_2スピンドルとオリーブ状γFe_2O_3@Cコア-シェル紡錘体の一連の調製に成功した。両シリーズ吸収体は優れた吸収特性を示した。制御可能な空洞体積を持つγFe_2O_3@C@αMnO_2紡錘体はコアの化学的に双極子エッチングによるGHz9.2広い有効吸収(< 10 dB)帯域幅を示した。γFe_2O_3@C紡錘体の反射損失は高分子シェルとγFe_2O_3コア間の最適化電磁インピーダンスバランスのために 45dBに達した。異方性紡錘体の固有強磁性を電子線ホログラフィーにより確認した。スピンドル間の磁束漏洩線の強結合を直接画像化した。このユニークな形態と容易なエッチング技術をコア-シェル型マイクロ波吸収体の研究を促進するかもしれない。Copyright 2017 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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貴金属触媒  ,  コロイド化学一般 

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