构建富硒空位的SiC@CoSe_(2-x)纳米复合材料以增强偶极和界面极化促进电磁波吸收OA
材料掺杂与缺陷工程是调控电磁波吸收性能的两种有效策略。本研究针对碳化硅(SiC)纳米线存在的阻抗匹配失配与吸波能力较差的问题,通过水热合成结合一步煅烧法,成功将氧化钴(Co_(3)O_(4))纳米颗粒锚定在SiC纳米线表面。随后通过二次水热策略及后续还原处理,将合成的Co_(3)O_(4)分别转化为SiC@CoSe_(2)和SiC@CoSe_(2-x)复合材料,使SiC@CoSe_(2-x)纳米复合材料展现出优异的电磁波吸收性能。在导电损耗、极化损耗与磁损耗的协同作用下,优化后的纳米复合材料在1.9 mm厚度处取得-50.23 dB的最小反射损耗(RLmin),并在2.03 mm厚度下实现7.84 GHz的有效吸收带宽(EAB),覆盖部分X波段及整个Ku波段。通过系统阐释电磁衰减机制,揭示了CoSe_(2)基纳米材料在电磁波吸收应用中的广阔前景。
田忠宁;刘金源;张猛;贾千千;刘名博;李镇江;王婷;赵文婕;马东威;齐学礼
青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学材料科学与工程学院,山东青岛266042青岛科技大学化工学院,山东青岛266042青岛科技大学中德科技学院,山东青岛266061湖北汽车工业学院汽车材料学院,湖北十堰442002山东工业陶瓷研究设计院有限公司,山东淄博255000
化学化工
硒空位二硒化钴电磁波衰减介电损耗偶极极化
《物理化学学报》 2026 (8)
P.163-177,15
国家自然科学基金(52072196,52002200,52102106,52202262,22379081,22379080)山东省自然科学基金(ZR2022ME090)中国博士后科学基金(2023M741871,2024M761875)山东省重点研发计划(科技型中小企业创新能力提升工程)(2024TSGC0631)。
评论