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Die Kombination von 3D-Druck mit vorläuferabgeleiteter Keramik zur Herstellung elektromagnetischer (EM) wellenabsorbierender Metamaterialien hat große Aufmerksamkeit erregt. Diese Studie präsentiert einen neuartigen UV-härtbaren Polysiloxan-Vorläufer für den digitalen Lichtprozess (DLP) 3D-Druck, um keramische Teile mit komplexer Geometrie, ohne Risse und linearer Schrumpfung herzustellen. Unter Berücksichtigung der Prinzipien der Impedanzanpassung, Dämpfung und effektiven Mediumtheorie entwerfen wir ein Metamaterialmodell mit Kreuzspiralen, basierend auf der komplexen Permittivität von vorläuferabgeleiteten Keramiken. Die entsprechenden keramischen Metamaterialien können erfolgreich durch DLP-Druck und anschließenden Pyrolyseprozess hergestellt werden, wobei ein niedriger Reflexionskoeffizient und eine breite effektive Absorptionsbandbreite im X-Band selbst unter hohen Temperaturen erreicht werden. Dies ist ein allgemeines Verfahren, das auf andere Frequenzbänder ausgeweitet werden kann, indem lediglich die Einheit Struktur der Metamaterialien angepasst wird. Diese Strategie bietet einen neuartigen und effektiven Ansatz zur Erreichung von "Ziel-Design-Herstellung" keramischen Metamaterialien und eröffnet die nachgelagerten Anwendungen von hocheffizienten und breiten EM wellenabsorbierenden Materialien und Strukturen mit großem Anwendungspotenzial.
Zhou et al. (Thu,) untersuchten diese Frage.