Hierarchical Assembly of Ternary MOF‐Derived Sandwich Composites for High‐Efficiency Tunable Electromagnetic Wave Absorption

三元运算 材料科学 复合材料 反射损耗 复合数 吸收(声学) 微观结构 电磁辐射 碳纳米管 多孔性 纳米技术 光电子学 光学 物理 计算机科学 程序设计语言
作者
Tong Wu,Fang Ren,Zhengzheng Guo,Jiaqi Wang,Ze Zong,Liming Wang,Yanling Jin,Zhengyan Chen,Penggang Ren
出处
期刊:Small [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/smll.202407599
摘要

Abstract The proliferation of electronic devices drives the adoption of electromagnetic wave (EMW) absorbing materials to mitigate electromagnetic pollution. Metal‐organic frameworks (MOFs) reveal great potential in EMW absorption field due to their unique pore structure and outstanding physicochemical properties. However, single MOFs are difficult to achieve both efficient absorption and wide frequency coverage owing to the limited electromagnetic properties and structural composition. Herein, a sandwich‐like ternary MOF composite is successfully synthesized through a hierarchical assembly strategy. Following high‐temperature treatment, the materials are converted into nitrogen‐doped porous carbon with magnetic metals, non‐magnetic metal oxides, and carbon nanotubes on the surface (labeled as TiO 2 /C@Co/N/C@CNT). The unique sandwich structure of the resulting derivatives provides a multi‐level microstructure and multi‐component synergistic effects, significantly enhancing electromagnetic wave absorption capabilities and broadening the effective absorption bandwidth (EAB). At 1.8 mm matching thicknesses, the material achieves a reflection loss of −56.3 dB and a 6.6 GHz EAB. Adjusting the matching thicknesses to 2.3 and 3.1 mm extends the EAB to 6.1–18 GHz, with absorption peaks of −47.6 and −47.1 dB. This work offers a novel guidance for constructing advanced MOF‐derived materials with ultra‐broadband EAB and strong EMW absorption through meticulous structural design and multiple components combination.
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
1秒前
yiyiyi完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
桐桐应助尼古拉斯二狗蛋采纳,获得10
2秒前
Zezezee完成签到,获得积分10
3秒前
将离发布了新的文献求助10
3秒前
调研昵称发布了新的文献求助10
4秒前
kingmin应助yijiubingshi采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
hxn完成签到,获得积分10
5秒前
奋斗尔安完成签到,获得积分10
5秒前
沙拉发布了新的文献求助10
6秒前
hajy完成签到 ,获得积分10
6秒前
单纯寒凝发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
junzilan发布了新的文献求助10
6秒前
田様应助卡卡采纳,获得10
7秒前
Zezezee发布了新的文献求助10
9秒前
复杂的问玉完成签到,获得积分20
10秒前
11秒前
11秒前
睡睡完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
13秒前
所所应助饕餮采纳,获得10
13秒前
平淡小凝发布了新的文献求助10
13秒前
nihaoxiaoai完成签到,获得积分10
14秒前
完美世界应助英俊的汉堡采纳,获得10
14秒前
爱静静应助hehe采纳,获得10
15秒前
九城发布了新的文献求助20
15秒前
斯文败类应助高君奇采纳,获得10
15秒前
小二郎应助特兰克斯采纳,获得10
15秒前
mojomars发布了新的文献求助10
15秒前
吃嘛嘛香完成签到,获得积分10
15秒前
wqy发布了新的文献求助10
16秒前
天天快乐应助新的心跳采纳,获得10
16秒前
Orange应助有益采纳,获得10
16秒前
18秒前
爆米花应助marinemiao采纳,获得10
18秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527928
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108040
关于积分的说明 9287614
捐赠科研通 2805836
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808