A perspective on high-entropy materials for electromagnetic wave absorbers in extreme environments
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The advancement of cutting-edge technologies, including hypersonic vehicles, aerospace transportation platforms, and fusion energy systems, is driving the transition in electromagnetic stealth requirements from room-temperature conditions to extreme environments. However, traditional wave-absorbing materials suffer severe performance degradation at temperatures above 500 °C or under corrosive and irradiated conditions. Owing to their unique thermodynamic stability and tunable multi-element structures, high-entropy materials provide a promising route to address these challenges. This review systematically summarizes the electromagnetic-wave absorption behavior and structural evolution of high-entropy alloys, high-entropy ceramics, and high-entropy MAX/MXene materials under extreme conditions such as oxidation (550-1600 °C), salt-spray exposure, cryogenic temperatures, and thermal shock. Particular emphasis is placed on elucidating the mechanisms enabling efficient electromagnetic dissipation, including composition design, microstructural engineering, and multi-mode coupling. Reported studies indicate that these materials can achieve reflection losses below -30 dB and effective bandwidths exceeding 10 GHz across a variety of systems while maintaining excellent environmental stability. Future research opportunities include machine-learning-assisted multi-objective optimization, scalable fabrication strategies, and the development of sustainable high-entropy absorber systems for practical deployment in extreme environments.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- A perspective on high-entropy materials for electromagnetic wave absorbers in extreme environments
- Date Crossref
- 01/03/2026
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Zhengzhou University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhengzhou University of Aeronautics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Henan Academy of Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Henan University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Fudan University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Shanghai Fudan Microelectronics (China) pays non établi dans la noticeEntreprise
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School of Material Science and Engineering Henan International Joint Laboratory of Aeronautical Function Materials and Advanced Processing Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Advanced Ceramics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Microelectronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Zhengzhou University, Zhengzhou University of Aeronautics et Henan Academy of Sciences, avec 7 autres affiliations.
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