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  • 發布時間:2025-09-06 22:20 原文鏈接: 液態金屬基吸波材料研究獲進展

    近日,青海鹽湖研究所與西北工業大學聯合研究團隊在液態金屬基吸波材料領域取得了重要進展,標志著我國在新一代電磁波吸收材料研制更上一層樓。相關論文發表于《先進科學》。

    隨著電磁污染問題的日益嚴重和高端電子設備的快速發展,高性能電磁波吸收材料已成為保障國防安全、確保信息設備穩定運行的關鍵屏障。如何有效消納并利用鹽湖中的多元金屬資源,發展基于液態金屬的低還原電位金屬離子錨定復合吸波材料,成為當前科研領域的熱點與難點。

    面對這一挑戰,青海鹽湖所的劉虎研究員團隊與西北工業大學的吳宏景教授團隊強強聯合,針對液態金屬基材料在低還原電位離子錨定方面存在的效率低、熱力學驅動力不足及副反應難以抑制等關鍵問題,展開了深入而系統的研究。研究團隊首次從界面電子調控的微觀機制層面出發,提出了一種創新的解決方案——摩擦輔助液態金屬策略。

    該策略通過引入摩擦作用,實現了對Zn2?、Al3?、Cr3?等難還原離子的高效捕獲與穩定錨定。在此基礎上,研究團隊構建出了具有豐富異質界面和梯度極化特性的液態金屬基復合吸波材料。這種新材料不僅顯著提升了電磁波的吸收效率,還展現出了寬頻吸收、強衰減能力以及輕質化等優異特性。

    研究團隊系統揭示了液態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,創新性地提出了“摩擦-電子供體-界面錨定”的協同作用新范式。這一發現不僅為理解液態金屬基吸波材料的電磁損耗機理提供了新視角,該研究可為設計下一代兼具高性能與功能定制化的鹽湖基吸波材料的研究提供新理論和新方法,亦可為鹽湖資源高值利用研究提供有力的借鑒。

    此研究不僅彰顯了我國在鹽湖資源高值利用和電磁防護材料領域的科研實力,也為世界鹽湖產業基地與國家清潔能源高地的建設提供了理論與技術支撐。

    相關論文信息:https://doi.org/10.1002/advs.202511810


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