记者6月3日从安徽大学了解到,该校材料科学与工程学院张惠教授课题组在电磁波吸收材料方向取得新进展:在原子尺度上通过调控金属物相和基质之间的电子结构和界面微环境,实现了对电磁波频率响应的精确控制。相关研究成果日前发表在期刊《先进功能材料》上。
电子设备和无线通信网络的飞速发展,给人类带来极大的便利,但是无形中也给精密仪器的使用带来了电磁干扰。介电型电磁波吸收材料由于介电常数高、损耗机制丰富,被认为是有望替代传统铁磁基电磁波吸收材料的一类新型材料。然而,介电型复合电磁波吸收材料涉及复杂的协同损耗机制,并且各种因素之间的相互作用不可避免地会抑制微波频率下的电磁响应。
基于此,课题组设计开发了一种在原子尺度上通过调控金属物相和基质之间的电子结构和界面微环境,实现了对电磁波频率响应的精确控制。密度泛函理论进一步揭示了Co原子的d电子与配位N原子的p电子之间的轨道杂化现象诱导了N位点的电子再分布,进而增强了电偶极子极化和室温磁性。这一研究为阐述偶极极化和丰富电磁衰减机制提供了新的思路。
“数据、模型和训练都是我们自己做的,我们将开放数据和模型,供每一位开发者免费使用。”12月15日,北京中科闻歌科技股份有 为纪念中国航空仪表技术与惯性技术的奠基人、北京航空航天大学建校元老林士谔先生110周年诞辰暨北航仪器科学与光电工 近日,由南京应用数学中心林文伟教授和东南大学李铁香教授团队设计研发、基于GPU计算平台的FAME软件包以仿真插件的形 编者按 世界在变,变化中不断积蓄着突破的力量。局势纵横看似山重水复,历史规律昭示未来终将柳暗花明。2023年与我们挥 据江苏省扬州市职业大学网站消息,扬州市职业大学教学督导室2023年12月28日发布《2023-2024学年第一学期教师及学生座谈 青海盐湖的梦幻蓝、翡翠绿,宛如遗落在人间的宝石,岸边覆盖着白色的结晶,深深浅浅的颜色连接在一起,不仅让游客沉醉其中,也让 。本文链接:我国学者实现对电磁波频率响应的精确控制http://www.sushuapos.com/show-11-6778-0.html
声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇: AI宫颈癌筛查系统提升诊断准确性和效率
下一篇: 研究揭示岩浆演化过程中的镁同位素分馏行为