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Fabrication and Investigation on Double-Hollow Shell CoFe Oxide@TiO2 Nanocube with Superior Electromagnetic Properties
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Electromagnetic wave absorbing materials are urgently required in the fields of medicine, communication, and military. However, the thickness, weight, narrow effective bandwidth, and weak absorbing ability of the materials restrict their further application. In this work, a double-layer hollow nanocube with a dielectric titanium dioxide (TiO2) shell and a magnetic CoFe oxide inner shell is prepared. Prussian blue (PB) is prepared by the hydrothermal method, and used as the template to prepare PB@CoFe PB analogue (PBA). After selective etching and further calcination, hollow CoFe oxide particles are obtained. The obtained particles are then coated with SiO2 and TiO2, respectively, and the intermediate layer is dislodged to obtain the final CoFe oxide@TiO2 with the hollow double shell structure. The obtained double-layer hollow structure can effectively capture the incident electromagnetic waves, and increase the propagation path. Moreover, the obvious enhancement of interface polarization and the improvement of impedance matching enhance the wave absorbing ability of the material. The analysis results show that, the structure is stable and the dispersion is good. The maximum reflection loss (RL) at 10 GHz is as high as -46.1 dB with the sample thickness of 1.6 mm. The light-weight and high-efficiency CoFe oxide@TiO2 absorber is promised to be used in commercial and military aerospace fields. 相似文献
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由于高速列车车厢高度密闭的特性,高速列车的通风设计必须满足旅客的安全性和舒适性.而传统的依赖自由射流的经验公式确定车厢内温度场和速度场的方法因无法考虑送排风气流和室内障碍物的影响,通风设计很大程度上依赖于模型实验.本研究将送排风气流与车厢型状及座椅作为一体来考虑、通过数值模车厢内温度场和速度场来保证满足舒适空调要求的同时,还可方便地确定出送风速度和送风温差.该方法不仅适用于高速列车的通风设计,还能适用于一般载人列车及飞机客舱的通风设计. 相似文献
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将新近的Shih Lumley(S L)模式应用于雷诺数为7 2×106的6∶1椭球绕流的全N S方程计算,作为参考也计算了Jonse Launder(J L)模式。在没有发生分离时,两种湍流模式计算的平均流场与实验结果符合较好。在分离发生后,J L模式计算的分离结构与实验差别很大,没有计算出二次分离线;S L模式的计算结果较好,计算得到的表面摩擦力线图谱中主要分离结构与实验结果较接近,分离区的表面压力系数分布也与实验值定性相符;在S L模式计算结果中,壁面附近出现小尺度的分离再附结构. 相似文献
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