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液態(tài)金屬基吸波材料研究取得進展
文章來源:全球新材料網     更新時間:2025-09-17 14:44:15
中國科學院青海鹽湖研究所研究員劉虎團隊聯合西北工業(yè)大學教授吳宏景團隊,在液態(tài)金屬基吸波材料領域取得進展。

  在電磁污染日益加劇與高端電子設備快速發(fā)展的時代背景下,高性能電磁波吸收材料已成為保障信息設備可靠運行的關鍵屏障。研究消納鹽湖中多元金屬資源,發(fā)展基于液態(tài)金屬驅動的低還原電位金屬離子錨定復合吸波材料,在我國新一代電磁防護材料體系與智能裝備抗干擾技術中高值利用鹽湖資源,可助力世界鹽湖產業(yè)基地與國家清潔能源高地的建設。盡管液態(tài)金屬基材料因優(yōu)異的界面極化能力和可調介電性能而備受關注,但其對低還原電位離子錨定效率低、熱力學驅動力不足及副反應難以抑制等問題,始終是制約其高性能化與功能定制化的關鍵瓶頸。

  研究團隊從界面電子調控的微觀機制層面為解決低還原電位金屬離子錨定難題提供了創(chuàng)新路徑。研究通過引入摩擦輔助液態(tài)金屬策略,突破傳統(tǒng)電化學勢壘限制,實現了對Zn2+、A3+、Cr3+等難還原離子的高效捕獲與穩(wěn)定錨定,并構建出具有豐富異質界面和梯度極化特性的液態(tài)金屬基復合吸波材料。該工作系統(tǒng)揭示了液態(tài)金屬在摩擦過程中產生的高能局域電場與自由電子云對離子還原動力學的促進機制,提出了“摩擦-電子供體-界面錨定”協(xié)同作用新范式,為設計兼具寬頻吸收、強衰減能力和輕質特性的下一代鹽湖基吸波材料提供了普適性策略。

  相關研究成果以Friction-Assisted Liquid Metal-Driven Anchoring of Low Redox Potential Metal Ions for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption為題,發(fā)表在《先進科學》(Advanced Science)上。研究工作得到中國科學院有關項目、青海省“昆侖英才”行動計劃等的支持。


液態(tài)金屬基吸波材料的制備及電磁損耗機理示意圖

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