Electron Delocalization Engineering on 2D High‐Entropy Metal Oxides for Boosting Electromagnetic Wave Absorption

材料科学 离域电子 电介质 散射 纳米片 吸收(声学) 吸收光谱法 化学物理 电子结构 光电子学 金属 价(化学) 凝聚态物理 电磁学 介电损耗 纳米技术 介电常数 电导率 Boosting(机器学习) 导电体 电磁辐射
作者
Guangshuai Zhang,Rui Zhang,Ziang Zeng,Beiwen Liu,Yongzhao Hou,Bo Zhong,Long Xia,Guangwu Wen,Dong Wang,Xiaoxiao Huang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (30) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adfm.202527135
摘要

Abstract High‐entropy oxides (HEOs) hold great potential as electromagnetic absorption (EMA) materials due to their fascinating “cocktail” effect. However, its intrinsic poor dielectric loss hinders EMA capability, while the ingredient design can facilitate dielectric loss regulation, which is critically lacking. Herein, an electronic delocalization engineering that is motivated by metal elements modulation, is implemented on 2D spinel‐type HEOs, which enhances the dielectric loss. In the HEOs with coexisting Cu and Mn (CuMn‐HEOs), the electronic delocalization triggers the restructuring of transition metal valence states and generates abundant oxygen vacancies, which effectively adjust the dielectric loss. Due to the electronic delocalization and unique nanosheet structure, the CuMn‐HEOs exhibit markedly superior absorption performance to other HEOs without Cu and Mn coexisting. Among them, the (CrMnFeNiCu) 3 O 4 achieves a remarkable minimum reflection loss (RL min ) of −50.7 dB (1.94 mm) and a maximum effective absorption bandwidth (EAB max ) of 4.7 GHz. Moreover, through radar scattering cross‐section simulation and assembling HEOs with polyvinyl alcohol into a soft membrane, the practical application potential of CuMn‐HEOs has been proven. This work demonstrates the great potential of electronic delocalization engineering on improving the intrinsic electromagnetic loss capability of metal oxides and paves new insights for developing advanced EMA materials.
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
ssjsrtjgh完成签到,获得积分20
刚刚
刚刚
三席发布了新的文献求助30
1秒前
小超发布了新的文献求助10
1秒前
李健的小迷弟应助小池采纳,获得10
1秒前
2秒前
2秒前
shuyichan1986发布了新的文献求助10
2秒前
坦率的夜玉完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
Lucas应助mootsigma采纳,获得10
3秒前
4秒前
科研通AI6.1应助义气猫咪采纳,获得10
4秒前
xxx发布了新的文献求助10
5秒前
顾矜应助皮皮虾采纳,获得10
5秒前
5秒前
SciEngineerX完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
充电宝应助mimi采纳,获得10
6秒前
7秒前
Glimmer发布了新的文献求助10
7秒前
EASA发布了新的文献求助10
7秒前
Jeffrey关注了科研通微信公众号
8秒前
嘻嘻发布了新的文献求助10
8秒前
等风的人发布了新的文献求助10
9秒前
温玉完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研通AI6.2应助夏昊天采纳,获得10
9秒前
Akim应助小冰采纳,获得10
9秒前
roselin26完成签到,获得积分10
9秒前
痴情的寒云完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
10秒前
小二郎应助小鸣采纳,获得20
10秒前
张777粒粒发布了新的文献求助10
10秒前
欢欢发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
类器官构建与应用:从基础到前沿 500
Petrology and Plate Tectonics,2025 500
Optical Coating Design with the Essential Macleod 400
A revision of Limenitis helmanni and its related species (Nymphalidae) from Central and South China 400
Moore's Clinically Oriented Anatomy 10th Edition 400
Direct and Iterative Linear System Solvers 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6789501
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8510815
关于积分的说明 18124778
捐赠科研通 6098690
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3021714
邀请新用户注册赠送积分活动 1998497
关于科研通互助平台的介绍 1986832