Tailoring Self‐Polarization of Bimetallic Organic Frameworks with Multiple Polar Units Toward High‐Performance Consecutive Multi‐Band Electromagnetic Wave Absorption at Gigahertz

材料科学 双金属 电磁辐射 光电子学 极化(电化学) 衰减 反射损耗 金属有机骨架 双金属片 吸收(声学) 纳米技术 金属 光学 复合材料 吸附 复合数 物理化学 有机化学 物理 化学 冶金
作者
Junye Cheng,Huibin Zhang,Honghan Wang,Zehao Huang,Hassan Raza,Chuanxu Hou,Guangping Zheng,Deqing Zhang,Qingbin Zheng,Renchao Che
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (24) 被引量:195
标识
DOI:10.1002/adfm.202201129
摘要

Abstract Multiple relaxation behaviors are promising for broad frequency band and strong electromagnetic wave (EMW) absorption based on polarization‐controlled electromagnetic (EM) attenuation. However, rational selection of materials and structure manipulation through tunable substitution or phase control are challenging toward optimization of EMW absorption. Herein, bi‐metallic organic frameworks (B‐MOFs) with various morphologies are employed as EMW absorbers. Remarkably, the polar units can be enhanced by introducing Ni‐metal nodes into the Cu‐coordinated MOFs, rendering the B‐MOFs with self‐polarized properties and consecutive multifrequency EMW absorption behaviors. The maximum reflection loss of acetylene black (ACET) filled NiCu‐MOFs can reach –40.54 dB together with a wide bandwidth (<‐10 dB) of 5.87 GHz at a thickness of 2.5 mm. As a counterpart of the Ni/Cu/C derivatives, significantly increased broad band absorption (6.93 GHz) and multifrequency absorbing and polarization characteristics are also maintained in bimetal coexisting carbonized architectures as prepared by calcination of CuNi‐MOFs. This work demonstrates that the performance of effective absorbing frequency band can be enhanced in multi‐metallic organic frameworks‐based architectures, and paves a novel avenue for developing broadband and strong EMW absorbers.
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
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
yuanletong完成签到 ,获得积分10
1秒前
hui完成签到,获得积分10
5秒前
李健的小迷弟应助something采纳,获得10
5秒前
6秒前
黑苹果完成签到,获得积分10
6秒前
充电宝应助知足的憨人*-*采纳,获得10
8秒前
yao发布了新的文献求助10
10秒前
librahapper完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
独行者完成签到,获得积分10
14秒前
Jaho完成签到,获得积分10
16秒前
一轮太阳和幻想完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
珂伟完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
AaronDon发布了新的文献求助50
24秒前
25秒前
26秒前
晓雯完成签到,获得积分10
28秒前
我要发核心完成签到 ,获得积分10
29秒前
断章发布了新的文献求助30
29秒前
32秒前
34秒前
逝者如斯只是看着完成签到,获得积分10
34秒前
Foch完成签到,获得积分10
37秒前
Flynn完成签到 ,获得积分10
37秒前
Foch发布了新的文献求助10
39秒前
40秒前
酥糖完成签到,获得积分10
40秒前
42秒前
时聿发布了新的文献求助10
44秒前
大模型应助Fancy采纳,获得30
49秒前
阮人雄发布了新的文献求助10
55秒前
笔墨留香完成签到,获得积分10
59秒前
无花果应助断章采纳,获得10
1分钟前
时聿完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助自由采纳,获得10
1分钟前
Luchy完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研小能手完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Mixing the elements of mass customisation 300
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777977
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3323580
关于积分的说明 10215083
捐赠科研通 3038764
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667645
邀请新用户注册赠送积分活动 798329
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758315