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(通讯员:刘骄龙)近日,西安电子科技大学物理学院青年教师刘骄龙在电磁波吸收领域取得重要进展,在材料领域国际顶级期刊《Nano-Micro Letters》(中科院ITOP期刊,IF=31.6Advanced Functional Materials(中科院ITOP期刊,IF=18.5先后发表两篇最新研究成果“Defects-Rich Heterostructures Trigger Strong Polarization Coupling in Sulfides/Carbon Composites with Robust Electromagnetic Wave AbsorptionSelective Ions Exchange Reactions Endow Defective Heterovalent Copper-Based Selenides With Enhanced Dielectric Polarization Response西安电子科技大学物理学院为一单位

随着5G/6G技术的发展依靠电磁波作为信息载体的电子设备被广泛应用于民用及军事领域。然而电磁波在促进人类社会发展的同时也带来了不容忽视的辐射污染。电磁波吸收材料(简称吸波材料)可以吸收投射到它表面的电磁波能量并通过材料的耗散机制转换为热能等其他形式,从而达到有效吸收和衰减电磁波的目的。例如,军事上,其可用作隐身材料民用领域,吸波材料还可用于笔记本电脑、智能手机等电子设备的电磁屏蔽和人员的电磁防护等。因此,发展高性能吸波材料具有重要的军事意义和社会价值,已成为众多国内外科学家的研究热点。

第一篇论文针对传统方法难以实现缺陷型异质结的精细构筑,以及微观电磁极化耦合机理不清晰科学问题,创新提出了一种新颖的卡拉胶辅助阳离子调控CACR策略源于硫化物可控的空位形成能和强的硫化物-碳载体相互作用,该策略可以诱导一系列硫化物纳米粒子原位固定在碳基质表面从而实现硫化物/碳复合材中富含缺陷的异质结构的精细构筑。这些界面硫空位首次被发现可以增强异质界面的电子积累/消耗能力,同时诱导电子结构的局部不对称以引起大的偶极矩,最终导致强的极化耦合即缺陷型界面极化研究人员首次通过理论计算和实验研究直观地证实界面硫空位的双面神效应,为先进吸波材料的设计和研发提供了理论指导。值得注意的是,这种CACR策略简单、灵活、可控,有望应用到除硫化物以外的其他纳米功能材料的理性设计和高效制备。

第二篇论文针对现有硒化物吸波材料介电极化响应弱和有效吸频带窄的科学难题,创新性的提出了选择性离子交换构筑“缺陷型异价硒化物”的设计概念,并首次揭示了其极化位点介电极化响应能力的作用机制频微波范围内获得了高效、宽频硒化物吸波材料。化物为研究对象研究人员发现不同金属阳离子在不同阴离子反应体系下具有不同的离子交换能力。通过选择性的改变金属离子浓度和离子交换反应时间,研究人员实现了对材料异质界面Cu+/Cu2+电子结构配置和硒空位浓度的可控调节,进而达到优化材料极化位点和微波吸收性能的目的。项工作突破了传统合成方法的局限性,开辟了一种崭新的方法用于制备复杂的缺陷型纳米功能材料和器件,并有望应用到能量存储和转换、催化、传感、热电和环境修复等其他领域

论文作者简介:

刘骄龙,西安电子科技大学华山准聘副教授,博士毕业于西北工业大学物理科学与技术学院,202212入职西安电子科技大学物理学院魏兵教授团队。主要从事电磁波吸收(隐身)材料的理论设计、制备合成及其隐身应用。在Advanced Functional MaterialsNano-Micro LettersSmall StructuresNano Letters等国际知名学术期刊发表SCI研究论文20篇,其中以第一作者身份发表SCI论文14篇,ESI高被引论文7篇,ESI热点论文2篇,Google学术引用2000多次,H指数19。目前主持国家自然科学基金青年项目、企业横向、中央高校基本科研业务费项目以及参研国家自然科学基金面上项目。入选2024全球前2%顶尖科学家榜单,获2024年陕西省高等学校科学技术研究优秀成果一等担任MDPI旗下SCI期刊Nanomaterials吸波特刊客座编辑

论文链接:

[1] https://doi.org/10.1007/s40820-024-01515-0

[2] https://doi.org/10.1002/adfm.202420239

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