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Zusammenfassung Polymer-basierte metallorganische Netzwerkwerkstoffe (MOFs) abgeleitete Verbundwerkstoffe sind vielversprechende funktionale Materialien aufgrund ihrer außergewöhnlichen chemischen Homogenität, gestaltbaren Komponenten und anpassbaren Porengröße. Die Modulation von Sauerstoff- und Mn-Fehlstellen durch die Einführung von Heteroatomen und Änderungen der Sintern-Temperatur in MOFs-abgeleiteten Verbundwerkstoffen könnte eine mögliche Lösung zur Untersuchung des Mechanismus des Polarisationverlustes sein, der die Verbesserung der elektromagnetischen Verlustkapazität erleichtert. Hier wird das Design von laminierten, gestapelten, sphärischen trimetallischen CoNiMn-MOFs vorgestellt. Die abgeleiteten CoNi/MnO@C-Verbundwerkstoffe behalten die ursprüngliche Topographie der MOFs. Die Konzentration der Sauerstoff-Fehlstellen nimmt mit der Einbringung von Heteroatomen zu, während sie mit der Sintern-Temperatur abnimmt, was im Mechanismus des Polarisationverlustes vorherrscht, anstatt durch die Beiträge von Mn2+-Fehlstellen und heterogenen Grenzflächen. Daher zeigt der CoNi/MnO@C-Proben die minimale Reflexionsverluste von −55,2 dB bei 2,6 mm und die breite effektive Absorptionsbandbreite erreicht 8,0 GHz bei 2,1 mm. Diese Arbeit wird voraussichtlich wertvolle Einblicke in die signifikante Wirkung der Modulation von Ionfehlstellen auf die elektromagnetische Wellenabsorptionseffizienz von aus Mn-basierten MOFs abgeleiteten Verbundwerkstoffen bieten.
Liu et al. (Di,) haben diese Frage untersucht.
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