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Resumo O desenvolvimento de absorvedores de micro-ondas nanocompostos é uma estratégia crítica para combater a poluição eletromagnética. No entanto, persistem desafios em relação à estabilidade dos materiais e à obtenção de absorção em banda larga. Neste estudo, uma abordagem de design em múltiplas escalas para absorvedores de metamateriais é proposta. Primeiro, uma série de cristais de estruturas metal–orgânicas semicondutoras bimetálicas (cobalto e cobre) com estruturas resolvidas atômica mente são preparados com sucesso para servir como blocos de construção para metamateriais. Ao simplesmente ajustar a razão de concentração dos dois íons, a preparação controlável da morfologia cristalina pode ser alcançada. Isso permite ajustar precisamente o pico de absorção e a faixa de largura de banda do SC–MOF, resultando em excelente desempenho de absorção de EMW (largura de banda de absorção efetiva: 6,16 GHz, perda de reflexão mínima: −61 dB). Com base nisso, tintas imprimíveis são construídas encapsulando o SC–MOF em polidimetilsiloxano e absorvedores de metamateriais multicamadas impressos em 3D com base na arquitetura porosa de pilha de madeira. O absorvedor de metamaterial demonstra uma absorção quase perfeita no espectro de micro-ondas (com uma largura de banda de 11,33 GHz), correspondendo de perto às simulações teóricas. Esta abordagem de design em múltiplas escalas, combinando construção precisa de materiais MOF com design de estrutura topológica, oferece novas percepções para o desenvolvimento de absorvedores de micro-ondas em banda larga.
Qu et al. (Ter,) estudaram essa questão.