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超声场(USF)广泛用于调节材料的内在特性,这些材料未应用于电磁波(EMW)吸收。原因之一是材料对超声场缺乏响应机制,这阻碍了它们电磁波吸收性能的扩展。因此,为了解决这个问题,在有无超声场的情况下构建了一系列具有不同阴离子的CuS纳米颗粒。超声诱导的气穴效应可以显著促进CuS的结晶,并导致硫缺陷在晶粒边界(GBs)处的积累。此外,位于GBs的硫缺陷容易定向和排列,从而使极化松弛保持在10 wt%。因此,使用硝酸盐前驱体的CuS在超声场下表现出最优有效吸收带宽(EAB)为10.24 GHz,厚度为3.5 mm,比没有超声场条件下的高出228.6%。使用氯化物前驱体的CuS在相对较低的填料比下也达到了3.92 GHz的EAB。因此,本研究首次揭示了不同阴离子对超声场的响应机制,并提供了一种优化半导体电磁波吸收性能的新技术。
陈等(周五)研究了这个问题。