Hierarchical and Orderly Surface Conductive Networks in Yolk–Shell Fe 3 O 4 @C@Co/N‐Doped C Microspheres for Enhanced Microwave Absorption

反射损耗 材料科学 衰减 微波食品加热 吸收(声学) 导电体 光电子学 纳米技术 复合材料 计算机科学 光学 复合数 电信 物理
作者
Peng He,Wenjun Ma,Jian Xu,Yizhe Wang,Zhong‐Kai Cui,Jie Wei,Peiyuan Zuo,Xiaoyun Liu,Qixin Zhuang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:19 (40): e2302961-e2302961 被引量:75
标识
DOI:10.1002/smll.202302961
摘要

Abstract Constructing the adjustable surface conductive networks is an innovation that can achieve a balance between enhanced attenuation and impedance mismatch according to the microwave absorption mechanism. However, the traditional design strategies remain significant challenges in terms of rational selection and controlled growth of conductive components. Herein, a hierarchical construction strategy and quantitative construction technique are employed to introduce conductive metal–organic frameworks (MOFs) derivatives in the classic yolk–shell structure composed of electromagnetic components and the cavity for remarkable optimized performance. Specifically, the surface conductive networks obtained by carbonized ZIF‐67 quantitative construction, together with the Fe 3 O 4 magnetic core and dielectric carbon layer linked by the cavity, achieve the cooperative enhancement of impedance matching optimization and synergistic attenuation in the Fe 3 O 4 @C@Co/N‐Doped C (FCCNC) absorber. This interesting design is further verified by experimental results and simulation calculations. The products FCCNC‐2 yield a distinguished minimum reflection loss of −66.39 dB and an exceptional effective absorption bandwidth of 6.49 GHz, indicating that moderate conduction excited via hierarchical and quantitative design can maximize the absorption capability. Furthermore, the proposed versatile methodology of surface assembly paves a new avenue to maximize beneficial conduction effect and manipulate microwave attenuation in MOFs derivatives.
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