Influence of synergistic effect of Mn valence state and oxygen vacancy concentration on microwave absorbing properties of CaMnO3

材料科学 价(化学) 微波食品加热 空位缺陷 氧气 介电损耗 兴奋剂 离子 吸收(声学) 锰酸镧 衰减 电介质 分析化学(期刊) 化学物理 化学 结晶学 光电子学 物理化学 电极 光学 复合材料 电信 物理 有机化学 电解质 色谱法 计算机科学
作者
Yin Liu,Dongmei Zhu,Xia Chai,Yuchang Qing
出处
期刊:Ceramics International [Elsevier]
卷期号:48 (7): 9882-9889 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.ceramint.2021.12.191
摘要

The research of microwave absorption material has great significance for solving electromagnetic pollution and military security. Manganite perovskite has huge potential for developing into a fine microwave absorption material due to its adjustable electromagnetic property, while the mechanisms are still being explored. Therefore, we aim to explain the microwave loss mechanism of manganite perovskite with the double exchange interaction of Mn ion. Orthorhombic structure CaMnO3 was effectively synthesized, and the Mn valence state and oxygen vacancy concentration were changed by doping at Ca-site, while the total number of Mn ions remained intact. Ba, Sr, La, Sm, and Ce were the doping ions employed. Analyses revealed that the microwave absorption performance of CMO was linked to the Mn valence state and oxygen vacancy concentration. The Sr-CMO with the optimal microwave attenuation capability had the most Mn3+ ions and its dielectric loss is primarily due to polarization relaxation loss. In the microwave attenuation mechanism of La-CMO, which had the least oxygen vacancy content, conductive loss played a larger role. Through the double exchange interaction of Mn, the synergistic impact altered the microwave absorption performance. Hence, we can manipulate Mn valence state and oxygen vacancy concentration to improve the microwave absorption performance of CaMnO3, and the technique might be applied to other Mn-based absorbents.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
爱上多hi完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
Amanda完成签到,获得积分10
1秒前
斯文败类应助suwan采纳,获得10
1秒前
饼子完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
llllllll完成签到,获得积分10
3秒前
在水一方应助缥缈老九采纳,获得10
5秒前
南宫映榕完成签到,获得积分10
5秒前
不安的松完成签到 ,获得积分10
5秒前
银玥完成签到,获得积分20
6秒前
6秒前
7秒前
xiaoyan完成签到,获得积分10
7秒前
淡定zhuo发布了新的文献求助50
7秒前
8秒前
jjj完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
执着新蕾发布了新的文献求助10
8秒前
江南达尔贝完成签到 ,获得积分10
9秒前
高科技挖坑完成签到,获得积分20
10秒前
11秒前
文献互助完成签到,获得积分20
11秒前
wonder发布了新的文献求助10
13秒前
naive完成签到 ,获得积分10
13秒前
科研狗发布了新的文献求助10
13秒前
顾北发布了新的文献求助10
13秒前
稷下听风完成签到,获得积分10
14秒前
文献高手完成签到 ,获得积分10
14秒前
SciGPT应助haha采纳,获得10
14秒前
花花完成签到,获得积分10
14秒前
思源应助suwan采纳,获得10
14秒前
15秒前
科研通AI2S应助谭访冬采纳,获得10
15秒前
16秒前
健忘雁梅完成签到 ,获得积分10
17秒前
17秒前
杆杆完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
zhenya完成签到,获得积分10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5294410
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4444291
关于积分的说明 13832801
捐赠科研通 4328369
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2376098
邀请新用户注册赠送积分活动 1371421
关于科研通互助平台的介绍 1336611