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!

Encapsulated prussian blue analogs derived nanocubes with tunable yolk-shell structure enabling highly efficient microwave absorption

热解炭 普鲁士蓝 材料科学 无定形碳 反射损耗 无定形固体 微波食品加热 吸收(声学) 碳纤维 阻抗匹配 化学工程 复合材料 热解 电阻抗 复合数 电极 化学 有机化学 电气工程 物理 量子力学 工程类 电化学 物理化学
作者
Chuanhao Tang,Wenjun Ma,Peng He,Yukang Zhou,Xiaoyun Liu,Peiyuan Zuo,Qixin Zhuang
出处
期刊:Carbon [Elsevier]
卷期号:215: 118462-118462 被引量:29
标识
DOI:10.1016/j.carbon.2023.118462
摘要

Pyrolytic Prussian blue analogs (PBAs) have attracted much attention in the field of microwave absorption (MA) because of their outstanding magnetic-carbon synergism effect. However, pure PBAs are prone to collapse and aggregate during pyrolysis, resulting in impedance mismatch that weaken the MA performance. Herein, the amorphous carbon layer with adjustable dielectric constant as the encapsulated layer, together with pyrolytic PBAs enables remarkable optimized performance via forming the classic yolk-shell structure. Specifically, the amorphous carbon obtained by quantitatively carbonizing phenolic resin, can not only avoid the collapse of pyrolytic PBAs but also optimize electromagnetic parameters to achieve optimum impedance matching by varying thickness. The NiFe alloys/graphite carbon core derived from pyrolytic NiFe–PBAs also enhance synergistic attenuation in the YS-NiFe/GC@C absorbers. According to experimental results, all YS-NiFe/GC@C absorbers exhibit impressive MA properties. When the thickness of the amorphous carbon shell is 50 nm, the minimum reflection loss value is as low as −56.3 dB and the maximum effective absorption bandwidth reaches 5.64 GHz, indicating that optimizing impedance matching via hierarchical and quantitative design can maximize the MA capability. The result is then verified by simulation calculations. Therefore, this promising work provides guidance for the sophisticated construction of tunable PBA-based MA 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
大个应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
橘x应助马户的崛起采纳,获得50
刚刚
852应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
友好诗霜完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
max完成签到,获得积分10
5秒前
橘梨发布了新的文献求助10
7秒前
顏泰楊完成签到,获得积分10
7秒前
kd1412完成签到 ,获得积分10
7秒前
11秒前
12秒前
今后应助皇甫访彤采纳,获得10
13秒前
聪明勇敢有力气完成签到 ,获得积分10
16秒前
pretty完成签到 ,获得积分10
17秒前
22秒前
23秒前
青阳发布了新的文献求助10
24秒前
潇洒从阳发布了新的文献求助10
26秒前
26秒前
30秒前
英俊的铭应助罗蒙洛索夫采纳,获得10
30秒前
30秒前
Sony程鸭发布了新的文献求助10
31秒前
32秒前
34秒前
饱满不愁完成签到,获得积分10
34秒前
shushu完成签到 ,获得积分10
36秒前
大圣完成签到 ,获得积分10
36秒前
bbb发布了新的文献求助10
37秒前
小周发布了新的文献求助150
37秒前
李爱国应助JS采纳,获得10
38秒前
FYA发布了新的文献求助30
38秒前
nino应助KamilahKupps采纳,获得10
39秒前
YUELAI发布了新的文献求助10
39秒前
小雪雪发布了新的文献求助10
40秒前
深情安青应助潇洒从阳采纳,获得10
41秒前
42秒前
大力的灵雁应助long采纳,获得10
42秒前
赘婿应助一一采纳,获得10
44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
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012170
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7566168
关于积分的说明 16138708
捐赠科研通 5159142
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2762966
邀请新用户注册赠送积分活动 1741984
关于科研通互助平台的介绍 1633854