已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

High-entropy nanoalloys anchored on entropy-compensating two-dimensional oxides for enhanced nanomagnetism

作者
Xiaodi Zhou,Yiqian Du,Huibin Zhang,Bangxin Li,Xuhui Xiong,Xiaowei Lv,Yuan Mingyue,Yihao Liu,Guanyu Chen,Jiacheng Cui,Jian Wang,Jiajun Liu,HUALIANG LV,Renchao Che
出处
期刊:Science Advances [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:11 (47): eadv8411-eadv8411
标识
DOI:10.1126/sciadv.adv8411
摘要

Mitigating detrimental surface effects in nanometals is crucial for advancing applications in quantum magnetic storage and integrated circuits, as size reduction often experiences atomic distortion and vacancy formation, disrupting magnetic domains and electronic transport. Herein, we synthesize nano–high-entropy alloys (HEAs) anchored on two-dimensional high-entropy oxide nanosheets. By leveraging interfacial entropy compensation and the high-entropy effect, the triggered atomic rearrangements alleviate the inhomogeneous stress distribution in magnetic nanoparticles by mitigating unsaturated coordination and surface defects and reinforcing internal distortion, thereby suppressing surface effects. The anchored HEAs demonstrate stable sub–20-nanometer vortex magnetic domains, achieving an 80% enhancement in saturation magnetization and a 135% improvement in permeability, surpassing isolated HEAs and conventional ferromagnetic metals. Moreover, this enhancement enables more than 50% absorption efficiency across the wireless communication spectrum (3.3 to 6.0 gigahertz) with superior thermal stability (300 to 800 kelvins). This study establishes a pathway to enhance nanometal magnetoelectric properties for flexible, high-performance electromagnetic devices.
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
刘小源完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
4秒前
李健应助光合作用采纳,获得10
4秒前
李爱国应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.4应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.4应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.2应助小z采纳,获得10
6秒前
Lucas应助小z采纳,获得10
6秒前
wanci应助小z采纳,获得10
6秒前
ding应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.4应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.4应助小z采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.2应助小z采纳,获得10
7秒前
zoey发布了新的文献求助10
8秒前
acasg发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
六六完成签到 ,获得积分10
9秒前
李xx完成签到 ,获得积分10
13秒前
14秒前
专注向雪完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
科研通AI6.2应助123采纳,获得10
15秒前
妮妮完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
高高的夏波完成签到,获得积分10
17秒前
李xx关注了科研通微信公众号
17秒前
Owen应助韩晚渔采纳,获得10
18秒前
KaK完成签到 ,获得积分10
18秒前
weixia完成签到,获得积分10
18秒前
gu发布了新的文献求助10
19秒前
Hello应助魏凡之采纳,获得30
20秒前
20秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
heekkll应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
GingerF应助科研通管家采纳,获得50
21秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
科研通AI6.4应助christinas采纳,获得10
21秒前
21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
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
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 7705543
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9263239
关于积分的说明 20042007
捐赠科研通 7281237
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295331
关于科研通互助平台的介绍 2450317
邀请新用户注册赠送积分活动 2302183