Boosting Interfacial Polarization Through Heterointerface Engineering in MXene/Graphene Intercalated-Based Microspheres for Electromagnetic Wave Absorption

材料科学 微球 Boosting(机器学习) 极化(电化学) 石墨烯 光电子学 单层 纳米技术 吸收(声学) 电磁辐射 化学工程 复合材料 光学 计算机科学 化学 工程类 物理化学 物理 机器学习
作者
Ge Wang,Changfeng Li,Diana Estévez,Peng Xu,Mengyue Peng,Huijie Wei,Faxiang Qin
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Science+Business Media]
卷期号:15 (1): 152-152 被引量:264
标识
DOI:10.1007/s40820-023-01123-4
摘要

Abstract Multi-layer 2D material assemblies provide a great number of interfaces beneficial for electromagnetic wave absorption. However, avoiding agglomeration and achieving layer-by-layer ordered intercalation remain challenging. Here, 3D reduced graphene oxide (rGO)/MXene/TiO 2 /Fe 2 C lightweight porous microspheres with periodical intercalated structures and pronounced interfacial effects were constructed by spray-freeze-drying and microwave irradiation based on the Maxwell–Wagner effect. Such approach reinforced interfacial effects via defects introduction, porous skeleton, multi-layer assembly and multi-component system, leading to synergistic loss mechanisms. The abundant 2D/2D/0D/0D intercalated heterojunctions in the microspheres provide a high density of polarization charges while generating abundant polarization sites, resulting in boosted interfacial polarization, which is verified by CST Microwave Studio simulations. By precisely tuning the 2D nanosheets intercalation in the heterostructures, both the polarization loss and impedance matching improve significantly. At a low filler loading of 5 wt%, the polarization loss rate exceeds 70%, and a minimum reflection loss ( RL min ) of −67.4 dB can be achieved. Moreover, radar cross-section simulations further confirm the attenuation ability of the optimized porous microspheres. These results not only provide novel insights into understanding and enhancing interfacial effects, but also constitute an attractive platform for implementing heterointerface engineering based on customized 2D hierarchical architectures.
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
刚刚
无极微光应助吉祥高趙采纳,获得20
刚刚
小蘑菇应助HY采纳,获得10
刚刚
希望天下0贩的0应助小菜采纳,获得10
刚刚
刚刚
小蘑菇应助Sepvvvvirtue采纳,获得10
刚刚
孙奕完成签到,获得积分20
刚刚
微醺发布了新的文献求助10
刚刚
烟花应助wzzz采纳,获得10
刚刚
hhxx发布了新的文献求助10
1秒前
太阳雨发布了新的文献求助10
1秒前
科研通AI6.4应助mdd采纳,获得10
1秒前
小二郎应助mdd采纳,获得10
1秒前
離殇发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
凝聚各方发布了新的文献求助10
2秒前
superbada完成签到,获得积分10
3秒前
豆豆完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
传奇3应助虞不见王采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
Slence发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
慈祥的丹寒完成签到 ,获得积分10
3秒前
cjj完成签到,获得积分20
3秒前
4秒前
4秒前
深情安青应助tianjiu采纳,获得10
4秒前
4秒前
爆米花完成签到,获得积分10
4秒前
白紫莹发布了新的文献求助10
4秒前
铁豆完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
202583080239发布了新的文献求助10
5秒前
林木木应助agony采纳,获得10
6秒前
义气博超完成签到,获得积分10
6秒前
superbada发布了新的文献求助10
6秒前
林夕夕完成签到,获得积分10
6秒前
6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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Cognitive Psychology in a Changing World 800
内視鏡的に摘除しえた十二指腸乳頭部腫瘍の2例 660
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7684627
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9248117
关于积分的说明 19950992
捐赠科研通 7257536
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3288865
关于科研通互助平台的介绍 2446044
邀请新用户注册赠送积分活动 2292986