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Accès ouvert déclaré 2026 article

A perspective on high-entropy materials for electromagnetic wave absorbers in extreme environments

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Le résumé fourni par la source

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Zhengzhou University pays non établi dans la notice
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  • Zhengzhou University of Aeronautics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Henan University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fudan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Fudan Microelectronics (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • School of Material Science and Engineering Henan International Joint Laboratory of Aeronautical Function Materials and Advanced Processing Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Advanced Ceramics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Microelectronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Zhengzhou University, Zhengzhou University of Aeronautics et Henan Academy of Sciences, avec 7 autres affiliations.

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