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科研成果

刘晴/张敏团队在《Journal of Alloys and Compounds》发表Ni修饰1T/2H MoSe2异质结构宽频微波吸收研究新进展

来源: 发布时间:2026-08-23 14:45:03 浏览次数: 【字体:

随着5G/6G通信和高频电子技术的快速发展,电磁辐射与电磁干扰问题日益突出,对高性能吸波剂提出了更高要求。二维过渡金属硫族化合物(TMDs)凭借独特的层状结构、丰富缺陷和优异介电性能,在微波吸收领域展现出良好的应用前景。其中,二硒化钼(MoSe2)因具有优异的电磁响应特性,成为备受关注的二维吸波材料。

针对上述需求,学院科研人员在《Journal of Alloys and Compounds》(中科院二区,影响因子6.7)发表题为“Constructing Ni-modified 1T/2H MoSe2 heterostructures for broadband microwave absorption”的研究论文(DOI: 10.1016/j.jallcom.2026.190461)。该研究构筑了具有花状分级结构和1T/2H异质相界面的Ni修饰MoSe2异质结构,通过调控Ni引入量,实现微观结构、界面缺陷与介电性能的协同优化,为二维MoSe2基微波吸收材料的结构设计与性能调控提供了新的思路。

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研究表明,适量Ni引入能够调控MoSe2的相组成、界面缺陷和介电响应;花状分级结构可增强电磁波在材料内部的多重反射与散射,1T/2H异质界面则有利于增强界面极化,结合适度的导电损耗,共同促进电磁能量耗散。在多种损耗机制协同作用下,优化样品表现出优异的宽频微波吸收性能。优化样品在2.20 mm厚度时实现最反射损耗达到-60.05 dB,有效吸收带宽为5.28 GHz;当厚度减小至2.09 mm时,有效吸收带宽进一步拓宽至6.24 GHz11.76-18.00 GHz),实现对整个Ku波段的有效覆盖。此外,远场CST仿真结果显示,该材料的最大雷达散射截面降低幅度达到34.82 dB·m2,进一步体现了其在微波吸收和电磁散射抑制领域的潜在应用价值。

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论文第一作者为淮北师范大学能源科学与工程学院2024级材料科学与工程专业硕士研究生刘晴,通讯作者为淮北师范大学能源科学与工程学院张敏副教授。本研究工作得到了安徽省高等学校自然科学基金项目、企业委托研发类课题、国家级大学生创新创业项目等多项基金支持。

 

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2026.190461

作者简介:张敏:https://nyxy.chnu.edu.cn/szdw/szjk/fjs/content_132932

 

(文、图:张敏/审核:张永兴/审校:曹静/终审:谢红霞)


终审:能源科学与工程学院
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