Remarkable Magnetic Exchange Coupling via Constructing Bi‐Magnetic Interface for Broadband Lower‐Frequency Microwave Absorption

材料科学 微波食品加热 反射损耗 宽带 吸收(声学) 感应耦合 铁氧体(磁铁) 插入损耗 异质结 阻抗匹配 磁芯 光电子学 电阻抗 复合数 光学 电信 电气工程 电磁线圈 计算机科学 物理 复合材料 工程类
作者
Mingyue Yuan,Biao Zhao,Chendi Yang,Ke Pei,Longyuan Wang,Ruixuan Zhang,Wenbin You,Xianhu Liu,Xuefeng Zhang,Renchao Che
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (33) 被引量:214
标识
DOI:10.1002/adfm.202203161
摘要

Abstract Severe lower‐frequency (2–8 GHz) microwave pollution caused by the rapid development of 5th generation (5G) communication posts significance on cutting‐edge microwave absorbers. However, the intensely coupled wave‐impedance and microwave dissipating ability dramatically hinder their performance in the exact lower‐frequency range. The rationally designed heterostructure of hard/soft ferrite composite provides an efficient solution to address the issue. In this context, core‐shell structured hard/soft BaFe (12‐x) Co x O 19 @Fe 3 O 4 with abundant heterointerface is created using facile spray‐drying and subsequent solvothermal approach, where hard magnetic BaFe (12‐x) Co x O 19 serves as the core and soft magnetic Fe 3 O 4 serves as the shell, respectively. The unique core‐shell integration contributes sufficient magnetic exchange coupling interaction for strong magnetic loss beyond Snoek's limitation, which considerably boosts a lower‐frequency microwave absorption. Accordingly, the minimum reflection loss (RL min ) of typical BaFe 11.6 Co 0.4 O 19 @Fe 3 O 4 microcomposite reaches − 48.9 dB at the thickness of 3.5 mm, its bandwidth of reflection loss < − 10 dB can cover almost all the S and C bands (2.6–8 GHz). Generally, an easy and controllable pathway is conveyed in this work to encourage improved magnetic loss ability as well as decouple the wave‐impedance and microwave dissipating ability in magnetic composites, which widens the road to the development of advanced lower‐frequency magnetic 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
Beyond095发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
Orange应助little black采纳,获得30
2秒前
酷波er应助志可刘采纳,获得20
2秒前
3秒前
烟花应助cmulong采纳,获得10
5秒前
李杰杰发布了新的文献求助10
5秒前
赘婿应助Starshine采纳,获得10
6秒前
JamesPei应助bzlish采纳,获得10
7秒前
Orange应助平淡夏云采纳,获得10
7秒前
slycmd完成签到,获得积分10
7秒前
hmhu发布了新的文献求助10
8秒前
超级如风完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
11秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
浮游应助标致的山水采纳,获得10
13秒前
王之争霸完成签到,获得积分10
13秒前
陈晨发布了新的文献求助10
13秒前
14秒前
little black完成签到,获得积分10
14秒前
鳗鱼忆山完成签到 ,获得积分10
15秒前
little black发布了新的文献求助30
17秒前
Dudu发布了新的文献求助10
17秒前
Sophialin发布了新的文献求助10
18秒前
莫我肯顾完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
共享精神应助hhh123采纳,获得10
19秒前
ding应助学习采纳,获得10
20秒前
陈晨完成签到,获得积分20
20秒前
20秒前
ji关闭了ji文献求助
21秒前
cc应助疯狂原始人采纳,获得10
23秒前
小蘑菇应助aliu采纳,获得10
23秒前
所所应助上山的吗喽采纳,获得10
24秒前
phobeeee完成签到 ,获得积分10
24秒前
imp发布了新的文献求助10
24秒前
bzlish发布了新的文献求助10
25秒前
Luna_aaa应助高源伯采纳,获得10
26秒前
小高发布了新的文献求助10
26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
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
Psychology of Self-Regulation 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5642756
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4759612
关于积分的说明 15018685
捐赠科研通 4801257
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2566565
邀请新用户注册赠送积分活动 1524558
关于科研通互助平台的介绍 1484100