工程阶段用于加强硫化异构中的介电极化,用于电磁波吸收
Yihao Liu1, Huibin Zhang1, Guanyu Chen1
1Laboratory of Advanced Materials, Shanghai Key Lab of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Academy for Engineering & Technology, Fudan University, Shanghai, 200438, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 1, 2023
概括
研究人员使用一种新的相位过渡策略设计了硫化 (NiSx) 微纳米材料. 这种方法通过创建可调节的介电性质以获得更广泛的有效吸收带宽 (EAB) 来增强电磁微波吸收 (EMA).
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:
- 优化微纳米材料的介电性质对于先进的电磁微波吸收 (EMA) 是至关重要的.
- 由于合成条件恶劣,限制有效吸收带宽 (EAB) 的可调性和理解损失机制,控制材料相对具有挑战性.
研究的目的:
- 开发一种种子阶段分解控制的策略,用于合成具有可控制阶段和空心球体结构的硫化 (NiSx) 吸收器.
- 调查相变在增强EMA性能和介电性质中的作用.
- 为了确定 NiS 阶段含量和 EAB 之间的相关性.
主要方法:
- 采用种子阶段分解控制的策略来合成NiSx吸收剂.
- 传输电子显微镜全息和理论计算被用来分析在相位过渡期间的原子重建,接口,缺陷和电子再分配.
- 对于不同的NiSx相和异构结构,评估了包括EAB在内的电磁微波吸收性能.
主要成果:
- 阶段过渡策略成功生产了具有可控制相位和空心球形态的NiSx吸收器.
- 在相位过渡期间的原子重建产生了异质接口,晶格缺陷和硫空缺,增强了介电极化.
- 优化的NiS2/NiS异构结构表现出优异的EM衰减,在1.6毫米厚度下达到5.04GHz的宽EAB,优于纯NiS2和NiS.
结论:
- 微纳米材料的相位过渡是一种可行的策略,可以设计介电性质并提高EMA性能.
- NiS2/NiS异构显示出作为高效的微波吸收器的巨大潜力.
- 这种方法为通过控制相位转换来设计EMA和其他应用的先进吸收器提供了一条新的途径.
更多相关视频
14:16Fabrication of Schottky Diodes on Zn-polar BeMgZnO/ZnO Heterostructure Grown by Plasma-assisted Molecular Beam Epitaxy
Published on: October 23, 2018
7.7K
08:12Ohmic Contact Fabrication Using a Focused-ion Beam Technique and Electrical Characterization for Layer Semiconductor Nanostructures
Published on: December 5, 2015
12.4K
