氧化分子层沉积量身定制生态模拟纳米架构来操纵电磁衰减和自动化能量转换
Jin-Cheng Shu1, Yan-Lan Zhang1, Yong Qin2
1School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, People's Republic of China.
Nano-micro letters
|May 31, 2023
概括
研究人员开发了一种以自然为灵感的纳米架构,用于先进的电磁屏蔽和能量收集. 这种生态模拟材料提供可调节的微波吸收,并将电磁辐射转化为可用的电能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 大数据日益普及,增加了对电磁辐射的担忧.
- 先进的电磁设备对现代社会至关重要.
- 需要有效的电磁屏蔽和能量收集解决方案.
研究的目的:
- 为优越的电磁响应构建一个生态模拟纳米架构.
- 探索频率选择性微波吸收和超宽带吸收.
- 开发一种用于回收电磁能的自动供电装置.
主要方法:
- 以自然为灵感的生态模仿纳米架构构造.
- 氧化分子层沉积 (oMLD) 用于微观结构的定制.
- 一个新的电磁吸收表面的设计.
主要成果:
- 实现了大约-58dB的最佳反射损失.
- 可通过oMLD周期调节微波吸收频率.
- 通过K和Ka频段证明了超宽带的吸收.
- 成功建造了一种自动供电装置,将电磁辐射转化为电力.
结论:
- 生态模拟纳米架构提供了出色的电磁响应和可调节的吸收.
- 开发的技术使有效的电磁保护和废能源回收利用成为可能.
- 预计将在雷达隐形,通信和航空航天工程等领域广泛应用.


