Exploring the Ni 3d Orbital Unpaired Electrons Induced Polarization Loss Based on Ni Single‐Atoms Model Absorber

材料科学 未成对电子 极化(电化学) 电子 吸收(声学) Atom(片上系统) 热传导 凝聚态物理 原子物理学 分子物理学 化学物理 物理化学 物理 复合材料 量子力学 嵌入式系统 化学 计算机科学
作者
Hongsheng Liang,Geng Chen,Dong Liu,Zijing Li,Shengchong Hui,Jijun Yun,Limin Zhang,Hongjing Wu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (7) 被引量:143
标识
DOI:10.1002/adfm.202212604
摘要

Abstract Single‐atoms (SAs) strategies have been proved to be effective in modulating electromagnetic wave (EMW) absorption, however, the establishment of a definitive relationship between metal SAs electronic configurations and physical loss mechanisms has been still absent, especially on the atomic scale. Herein, stable Ni‐SAs x /N‐doped carbon (NC) absorbers are fabricated with the strategy of ligand polymerization. The morphology, composition, electrical conductivity, defects, and electronic interactions of the material can be well tailored by Ni species modulation engineering. Theoretical and experimental results show that the atomically dispersed individual Ni atoms contribute to enhanced EMW absorption performance through excess Ni 3 d orbital unpaired electron induced polarization loss. Benefiting from it, Ni‐SAs3/NC with the highest Ni SA y ‐N x ( y > 1, x > 1) polar/defect centers exhibit excellent EMW absorption with an effective absorption bandwidth of 7.08 GHz at a matched thickness of 2.50 mm. Radar cross‐section simulations further demonstrate its potential for practical application as EMW absorber. This study reveals the continuous evolution of microscopic electromagnetic loss mechanism (i.e., conduction loss→ unique polarization loss→ conduction loss) for the first time, which provides insight into the deep design of absorbers from atom‐scale view.
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
JamesPei应助功不唐捐采纳,获得10
刚刚
1秒前
1秒前
x5kyi发布了新的文献求助10
1秒前
CipherSage应助LJT采纳,获得10
2秒前
ding应助愉快睫毛采纳,获得20
2秒前
liu发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
hxx关注了科研通微信公众号
6秒前
11111发布了新的文献求助20
6秒前
柯慕玉泽完成签到 ,获得积分10
7秒前
kk完成签到 ,获得积分10
7秒前
aabb完成签到 ,获得积分10
7秒前
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
小太阳完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
澄钰羽完成签到,获得积分10
12秒前
JOIASDAY完成签到,获得积分20
12秒前
12秒前
yunjian1583发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
英俊的铭应助嘉熙采纳,获得10
13秒前
龙k发布了新的文献求助10
14秒前
麦兜完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
or完成签到,获得积分10
16秒前
着诺应助asteru采纳,获得10
17秒前
17秒前
LJT发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
愉快睫毛发布了新的文献求助20
18秒前
mm完成签到,获得积分10
18秒前
初见发布了新的文献求助10
18秒前
顾矜应助全球采纳,获得10
20秒前
21秒前
杨科研同完成签到,获得积分10
21秒前
zhangyi发布了新的文献求助10
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
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
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 6518464
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8311181
关于积分的说明 17768489
捐赠科研通 5620346
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926313
邀请新用户注册赠送积分活动 1903127
关于科研通互助平台的介绍 1763995