Iron oxide/titania composites for radar absorbing material (RAM) applications

AUTOR(ES)
FONTE

Cerâmica

DATA DE PUBLICAÇÃO

15/08/2019

RESUMO

Resumo Compósitos de óxido de ferro/titânia foram sintetizados pelo método de precipitação. A quantidade de óxido de ferro foi variada nos compósitos. Fase única (anatásio) foi obtida para a fração em massa de 0-20% e três fases (anatásio, magnetita e hematita) foram encontradas para as frações de 30% e 40% de óxido de ferro. O tamanho de cristalito da titânia diminuiu com o aumento do teor de óxido de ferro. A área superficial específica, o volume total de poros e o volume de poros BJH da amostra aumentaram com o aumento do teor de óxido de ferro no compósito. Os compósitos possuíram características mesoporosas (6,5-9,6 nm de diâmetro de poro) e exibiram propriedades ferromagnéticas. A medição da absorção de micro-ondas mostrou que o compósito 40Fe/Ti teve a melhor perda por reflexão de -14 dB na frequência de 10,9 GHz. Isso significou que a onda eletromagnética foi absorvida em 80% nessa frequência. Assim, o material desenvolvido pode ser um promissor agente absorvedor de micro-ondas na redução de assinatura radar.Abstract Iron oxide/titania composites were synthesized by precipitation method. Amount of iron oxide was varied in the composites. The single phase (anatase) was obtained for the weight ratio of 0-20% and three phases (anatase, magnetite and hematite) were found for the weight ratio of 30% and 40% of iron oxide. The crystallite size of titania decreased with increasing of iron oxide content. The specific surface area, total pore volume and BJH pore volume of the sample increased with increasing iron oxide content in the composite. The composites possessed mesoporous characteristic (6.5-9.6 nm in pore diameter) and exhibited ferromagnetic properties. The measurement of the microwave absorption showed that the 40Fe/Ti composite had the best reflection loss of -14 dB at a frequency of 10.9 GHz. This meant that the electromagnetic wave was absorbed 80% in that frequency. Thus, the developed material can be a promising microwave absorbing agent in radar signature reduction.

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