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Multi‐Scale Engineering for Enhancing Broadband Microwave Absorption, Electromagnetic Shielding and Infrared Stealth of Ag NWs/N‐doped rGO Aerogels

材料科学 气凝胶 电磁屏蔽 微波食品加热 宽带 反射损耗 红外线的 石墨烯 吸收(声学) 兴奋剂 光电子学 电磁辐射 超材料 电磁干扰 复合数 纳米技术 不透明度 太赫兹辐射 氧化物 电磁学 带宽(计算) 纳米颗粒 纳米结构 反射(计算机编程) 纳米线 多孔性 铁磁共振 无定形固体 光学 复合材料
作者
Tingyuan Zhang,Junfeng Qiu,Sihan Wang,Yong Juan,Junyang Li,Wei Wang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (3) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adfm.202521010
摘要

Abstract The scale engineering aims to integrate spatial layout and arrangement patterns at different scale levels, including microscopic atomic arrangement, mesoscopic morphology and macroscopic structures. This will trigger powerful physical effects and demonstrate great potential in enhancing the electromagnetic properties of materials. Herein, Ag nanowires and N‐doped reduced graphene oxide are combined to prepare a composite aerogel with directional pore structure through targeted freeze‐drying technique. The enhanced microwave absorption properties are obtained through micro‐ and macro‐scale engineering by atomic doping and periodic structure design. After optimizing the N‐doping amount, the composite aerogel exhibits superior microwave absorption performance at a filling ratio of only 4 wt.%, where a minimum reflection loss (RL min ) achieves at –56.32 dB and an effective absorption bandwidth (EAB) reaches 7.04 GHz, covering the entire K u ‐band. Moreover, the periodic structure can excite resonance within different frequency ranges, thereby expanding the EAB of the aerogel to 14.64 GHz with an increase of up to 207.9%. Impressively, the obtained aerogel exhibits excellent electromagnetic interference shielding efficiency (–35.55 dB) as well as outstanding active‐passive infrared stealth capabilities. Therefore, this multi‐scale collaborative design strategy effectively improves the electromagnetic properties of the composites, providing a guidance for addressing electromagnetic pollution and multi‐spectral stealth issues.
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