物理化学学报 >> 2026, Vol. 42 >> Issue (8): 100324.doi: 10.1016/j.actphy.2026.100324
吴广荣1,2,*,†(
), 朱佳慧3,†, 郭小萌3,†, 张昌淼1, 何梦婷1, 邱华4, 马冬威1,*(
)
收稿日期:2026-03-30
修回日期:2026-05-06
录用日期:2026-05-12
发布日期:2026-06-11
通讯作者:
Email: guangrong0913@163.com (吴广荣)madongwei107@163.com (马冬威)
作者简介:†这些作者对本工作做出了同等贡献
Guangrong Wu1,2,*(
), Jiahui Zhu3, Xiaomeng Guo3, Changmiao Zhang1, Mengting He1, Hua Qiu4, Dongwei Ma1,*(
)
Received:2026-03-30
Revised:2026-05-06
Accepted:2026-05-12
Published:2026-06-11
Contact:
Email: guangrong0913@163.com (Guangrong Wu)madongwei107@163.com (Dongwei Ma)
摘要:
复合材料的组成和结构设计对于提升电磁波吸收(EMWA)性能至关重要。为了在实现更可控的微观形貌调控的同时,整合组成设计以获得更宽频带的EMWA性能,本文利用碳纳米管(CNs)的简易制备工艺和良好的分散性。采用水热合成法,在CNs表面包覆ZnSn(OH)6和γ-Ga2O3。随后,高温煅烧将ZnSn(OH)6转化为ZnO/Sn异质结,同时将γ-Ga2O3转化为GaN,构建了多维复合结构,并在金属与半导体接触界面引入了肖特基势垒。通过优化电磁波损耗机制和阻抗匹配特性,最终得到的C@ZnO/Sn@GaN复合材料在2.6 mm处实现了−48.07 dB的最小反射损耗(RLmin),在2.2 mm处实现了6.32 GHz的最大吸收吸收频率(EABmax)。由于其独特的结构和组成,该复合材料展现出优异的耐腐蚀性,为拓展其应用领域提供了宝贵的思路。本研究采用简单的水热法和高温煅烧法成功构建了一系列具有多组分异质界面的复合材料,优化了纯碳材料的高介电性能。此外,肖特基势垒的引入改变了电子传输特性,进一步增强了材料的电磁波吸收能力。
吴广荣, 朱佳慧, 郭小萌, 张昌淼, 何梦婷, 邱华, 马冬威. 构建肖特基势垒并增强C@ZnO/Sn@GaN界面极化效应以实现高性能电磁波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8), 100324. doi: 10.1016/j.actphy.2026.100324
Guangrong Wu, Jiahui Zhu, Xiaomeng Guo, Changmiao Zhang, Mengting He, Hua Qiu, Dongwei Ma. Construction of Schottky barrier and the enhanced interface polarization effect of C@ZnO/Sn@GaN for high performance electromagnetic wave absorption[J]. Acta Phys. -Chim. Sin. 2026, 42(8), 100324. doi: 10.1016/j.actphy.2026.100324
| 1 |
T. B. Zhao, X. M. Guo, Z. G. Gao, Z. R. Jia, D. Lan, G. L. Wu. Carbon 2026, 254, 121509.
doi: 10.1016/j.carbon.2026.121509 |
| 2 |
C. Han, Q. Zheng, K. Xiang, M. Zhang, M. S. Cao. Carbon 2025, 236, 120103.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120103 |
| 3 |
L. H. Yao, J. C. Shu, J. G. Zhao, J. Y. Zong, M. S. Cao, W. Q. Cao. Adv. Funct. Mater. 2025, 2503307.
doi: 10.1002/adfm.202503307 |
| 4 |
S. Yu, G. Z. Qin, D. Lan, H. Xu, Z. C. Yan, Y. Zhou, B. Zhang, X. G. Su. Compos. Commun. 2024, 52, 102157.
doi: 10.1016/j.coco.2024.102157 |
| 5 |
P. K. Wu, T. Chen, C. Y. Liu, S. Zhao, Y. R. Feng, W. Ding, X. K. Kong, Z. G. Sheng, Q. C. Liu. Carbon 2023, 214, 118353.
doi: 10.1016/j.carbon.2023.118353 |
| 6 |
X. W. Liu, L. H. Yu, G. Z. Zhu, Z. P. Wang, G. J. Lian, X. H. Xiong, W. B. You, R. C. Che. Nano Res. 2024, 17, 9857.
doi: 10.1007/s12274-024-6963-0 |
| 7 |
H. Y. Du, J. Jiang, L. G. Ren, Q. C. He, Y. Q. Wang. Colloids Surf. A 2023, 670, 131564.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131564 |
| 8 |
Z. Y. Jiang, Y. J. Gao, Z. H. Pan, M. M. Zhang, J. H. Guo, J. W. Zhang, C. H. Gong. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 174, 195.
doi: 10.1016/j.jmst.2023.08.013 |
| 9 |
S. X. Feng, H. W. Wang, J. Ma, Z. T. Lin, X. Li, M. L. Ma, T. X. Li, Y. Ma. Compos. Part B 2024, 275, 111344.
doi: 10.1016/j.compositesb.2024.111344 |
| 10 |
J. B. Cheng, L. P. Meng, H. B. Zhao, C. X. Zhao, H. Li, Y. P. Wu. ACS Appl. Nano Mater. 2023, 6, 20931.
doi: 10.1021/acsanm.3c03943 |
| 11 |
C. X. Zhang, F. K. Zhou, Y. Y. J. Zhao, S. Y. Wang, S. H. Huang, Q. Zhao, D. Lan, X. M. Guo, Y. J. Ren, B. Liang. New J. Chem. 2026, 50, 3256.
doi: 10.1039/D5NJ04791A |
| 12 |
M. X. Ma, D. Lan, L. Zhang, Y. Wang, Z. R. Jia, Z. G. Gao, H. Qiu, G. L. Wu. J. Mater. Sci. Technol. 2026, 273, 69.
doi: 10.1016/j.jmst.2026.03.014 |
| 13 |
Z. Z. Wang, Q. Zheng, M. J. Yu, M. S. Cao. J. Mater. Sci. Technol. 2025, 228, 1.
doi: 10.1016/j.jmst.2025.01.002 |
| 14 |
S. T. Gao, Y. C. Zhang, W. X. Chen, X. Z. Zhang, J. He, M. L. Ma. ACS Appl. Electron. Mater. 2023, 5, 6255.
doi: 10.1021/acsaelm.3c01155 |
| 15 |
H. X. Xu, Z. Z. He, Y. R. Wang, X. R. Ren, P. B. Liu. Nano Res. 2024, 17, 1616.
doi: 10.1007/s12274-023-6132-x |
| 16 |
X. Liu, P. P. Song, J. H. Hou, B. Wang, F. Xu, X. M. Zhang. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 2797.
doi: 10.1021/acssuschemeng.7b04634 |
| 17 |
F. Y. Shen, Y. H. Wan, H. Y. Yao, X. G. Liu, D. Lan. J. Alloys Compd. 2024, 1005, 176229.
doi: 10.1016/j.jallcom.2024.176229 |
| 18 |
P. C. Qiao, J. Y. Dai, Z. P. Niu, Y. J. Li, D. Lan, Y. X. Yi, Y. Cao, Y. Wang, L. B. Chen. J. Polym. Res. 2026, 33, 49.
doi: 10.1007/s10965-026-04773-1 |
| 19 |
D. Lan, J. Wang, Y. B. Wang, X. M. Guo, D. Du, C. K. Zhang, G. L. Wu. Carbon 2026, 253, 121416.
doi: 10.1016/j.carbon.2026.121416 |
| 20 |
X. C. Di, Y. Wang, Z. Lu, R. R. Cheng, L. Q. Yang, X. M. Wu. Carbon 2021, 179, 566.
doi: 10.1016/j.carbon.2021.04.050 |
| 21 |
Y. H. Fan, Z. H. Liu, Q. Y. Li, M. Ahmad, P. Liu, Q. Y. Zhang, B. L. Zhang. ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 41720.
doi: 10.1021/acsami.3c08563 |
| 22 |
H. L. Xing, Z. Chen, P. Fan, Z. C. Liu, P. Yang, X. L. Ji. ACS Appl. Electron. Mater. 2023, 5, 559.
doi: 10.1021/acsaelm.2c01625 |
| 23 |
Y. L. Liu, F. Y. Wang, Y. H. Wang, B. Hu, P. Xu, X. J. Han, Y. C. Du. Compos. Part B 2024, 273, 111244.
doi: 10.1016/j.compositesb.2024.111244 |
| 24 |
X. W. Meng, S. T. Zhang, M. J. Yu, C. G. Wang. Compos. Part B 2025, 288, 111922.
doi: 10.1016/j.compositesb.2024.111922 |
| 25 |
J. Y. Wang, J. T. Zhou, H. Van Zalinge, Z. J. Yao, L. Yang. Compos. Part B 2024, 276, 111361.
doi: 10.1016/j.compositesb.2024.111361 |
| 26 |
J. Y. Cheng, Y. Li, H. Raza, R. C. Che, Y. H. Jin, S. L. Ye, S. Wang, D. Q. Zhang, G. P. Zheng. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2405643.
doi: 10.1002/adfm.202405643 |
| 27 |
M. J. Shi, Z. R. Jia, S. Xu, Z. G. Gao, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2026, 36, e74648.
doi: 10.1002/adfm.74648 |
| 28 |
Y. J. Ren, X. Wang, J. X. Ma, Q. Zheng, L. J. Wang, W. Jiang. J. Mater. Sci. Technol. 2023, 132, 223.
doi: 10.1016/j.jmst.2022.06.013 |
| 29 |
J. H. Luo, Z. Y. Dai, M. N. Feng, X. W. Chen, C. H. Sun, Y. Xu. J. Mater. Sci. Technol. 2022, 129, 206.
doi: 10.1016/j.jmst.2022.04.047 |
| 30 |
B. J. Wang, H. Wu, W. X. Hou, Z. F. Fang, H. Q. Liu, F. Z. Huang, S. K. Li, H. Zhang. J. Mater. Chem. A 2023, 11, 23498.
doi: 10.1039/d3ta05647c |
| 31 |
L. Vivas, A. Jara, J. M. Garcia-Garfido, D. Serafini, D. P. Singh. ACS Omega 2022, 7, 42446.
doi: 10.1021/acsomega.2c05670 |
| 32 |
Z. M. Sun, M. W. Yuan, H. Yang, S. S. Ge, H. F. Li, G. B. Sun, S. L. Ma, X. J. Yang. Inorg. Chem. 2019, 58, 4014.
doi: 10.1021/acs.inorgchem.9b00112 |
| 33 |
T. Z. Liu, D. Lan, S. J. Zhang, P. Wang, S. H. Zhang, X. M. Zhao, X. W. Liang, Z. W. Zhao. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100289.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100289 |
| 34 |
Z. R. Jia, Z. Q. Guo, H. Ma, D. Lan, G. L. Wu. Carbon 2026, 251, 121357.
doi: 10.1016/j.carbon.2026.121357 |
| 35 |
Q. Li, Z. G. Gao, W. C. Zhou, S. H. Yang, Z. R. Jia, G. L. Wu. Nano Res. 2026, 19, 94908525.
doi: 10.26599/nr.2026.94908525 |
| 36 |
J. M. Qi, C. B. Liang, K. P. Ruan, M. K. Li, H. Guo, M. K. He, H. Qiu, Y. Q. Guo, J. W. Gu. Natl. Sci. Rev. 2025, 12, nwaf394.
doi: 10.1093/nsr/nwaf394 |
| 37 |
X. Cheng, C. X. Wang, D. Lan, S. Chen, W. H. Zhang, X. F. Zhou, L. Y. Zhang, G. L. Wu. Nano Res. 2026, 19, 94908433.
doi: 10.26599/NR.2026.94908433 |
| 38 |
Y. L. Pan, K. L. Yu, D. Lan, Z. L. Zhang, Z. S. Chen. Carbon 2025, 245, 120824.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120824 |
| 39 |
Z. R. He, S. W. Zheng, Y. Z. Shen, J. Tao, W. B. Xiong, S. Shu, X. F. Zeng, S. S. Song. J. Mater. Sci. Technol. 2024, 190, 10.
doi: 10.1016/j.jmst.2023.12.030 |
| 40 |
X. H. Wang, Y. Yuan, X. X. Sun, R. Qiang, Y. C. Xu, Y. Ma, E. S. Zhang, Y. B. Li. Small 2024, 20, 2311657.
doi: 10.1002/smll.202311657 |
| 41 |
B. Jiang, J. X. Shang, F. Y. Zhang, N. Li, Y. Wang, Z. M. Hu, J. R. Yu. Chem. Eng. J. 2024, 495, 153663.
doi: 10.1016/j.cej.2024.153663 |
| 42 |
M. H. Yang, Y. Deng, M. G. Zhang, S. N. Zhou, C. Liu, X. G. Jian, Y. S. Chen. J. Mater. Chem. A 2024, 12, 24682.
doi: 10.1039/d4ta03562c |
| 43 |
D. L. Tan, Q. Wang, M. R. Li, L. M. Song, F. Zhang, Z. Y. Min, H. L. Wang, Y. Q. Zhu, R. Zhang, D. Lan, et al.. Chem. Eng. J. 2024, 492, 152245.
doi: 10.1016/j.cej.2024.152245 |
| 44 |
T. Hu, D. Lan, J. Wang, X. Z. Zhong, G. X. Bu, P. F. Yin. Carbon 2025, 232, 119798.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.119798 |
| 45 |
B. L. Zeng, F. R. Zhang, K. H. Zhao, M. Ahmad, J. F. Wu, L. Zhang, D. Lan, B. L. Zhang. J. Mater. Sci. Technol. 2026, 251, 193.
doi: 10.1016/j.jmst.2025.07.008 |
| 46 |
X. X. Zhao, Y. Huang, H. Y. Jiang, X. D. Liu, M. Zong. J. Alloys Compd. 2024, 986, 174067.
doi: 10.1016/j.jallcom.2024.174067 |
| 47 |
S. Zhang, S. Y. Zhang, P. Y. Zhu, J. Y. Li, Y. F. Li, C. L. Zhou, Q. Y. Qiu, X. Y. Jing, K. W. Paik, P. He. Adv. Colloid Interface Sci. 2025, 335, 103336.
doi: 10.1016/j.cis.2024.103336 |
| 48 |
W. L. Zhang, S. Xu, X. Li, Y. H. Yin, C. L. Sun, Z. L. Yu, C. Zhao, D. Lan, Z. R. Jia, G. L. Wu, et al.. Rare Metals 2026, 45, e70051.
doi: 10.1002/rar2.70051 |
| 49 |
S. X. Song, B. Y. Zheng, L. H. Chen, H. M. Shu, D. T. Gao, D. Lan, T. X. Li, X. Liu, Y. Ma. J. Energy Storage 2025, 134, 118282.
doi: 10.1016/j.est.2025.118282 |
| 50 |
J. J. Zheng, D. Lan, S. J. Zhang, F. C. Wei, T. Z. Liu, Z. G. Gao, G. L. Wu. J. Alloys Compd. 2025, 1010, 177092.
doi: 10.1016/j.jallcom.2025.177092 |
| 51 |
X. W. Meng, J. Li, S. T. Zhang, D. Lan, M. J. Yu, T. Long, C. G. Wang. Adv. Fiber Mater. 2025, 7, 736.
doi: 10.1007/s42765-024-00501-w |
| 52 |
Y. F. Yang, D. M. Xu, L. X. Kong, J. Qiao, B. Li, X. W. Ding, J. R. Liu, W. Liu, F. L. Wang. J. Colloid Interface Sci. 2022, 606, 1410.
doi: 10.1016/j.jcis.2021.09.072 |
| 53 |
H. D. Jin, M. Liu, L. Wang, W. B. You, K. Pei, H. W. Cheng, R. C. Che. Natl. Sci. Rev. 2025, 12, nwae420.
doi: 10.1093/nsr/nwae420 |
| 54 |
R. S. Yadav, I. Kuřitka. Adv. Colloid Interface Sci. 2024, 326, 103137.
doi: 10.1016/j.cis.2024.103137 |
| 55 |
X. J. Zeng, C. Zhao, X. Jiang, R. H. Yu, R. C. Che. Small 2023, 19, 2303393.
doi: 10.1002/smll.202303393 |
| 56 |
J. Cheng, H. J. Jiang, L. Cai, F. Pan, Y. Y. Shi, X. Wang, X. Zhang, S. D. Lu, Y. Yang, L. X. Li, et al.. Chem. Eng. J. 2023, 457, 141208.
doi: 10.1016/j.cej.2023.141208 |
| 57 |
S. J. Zhang, J. J. Zheng, X. W. Liang, L. Y. Niu, X. M. Zhao, Z. W. Zhao, S. Y. Zhang, G. L. Wu, X. C. Li. Small 2025, 21, e09237.
doi: 10.1002/smll.202509237 |
| 58 |
M. Ma, Q. Zheng, X. C. Zhang, L. Li, M. S. Cao. Carbon 2023, 212, 118159.
doi: 10.1016/j.carbon.2023.118159 |
| 59 |
Q. F. Ban, Y. J. Song, L. W. Li, H. L. Zhang, X. Y. Wu, J. Liu, Y. S. Qin, D. Lan, T. T. Zhang, J. Kong. Small 2025, 21, e08008.
doi: 10.1002/smll.202508008 |
| 60 |
Z. Q. Lu, X. Wang, H. W. Zong, D. Lan, Y. S. Sun, K. Zhao, B. B. Wang, J. Q. Liu. Chem. Eng. J. 2024, 500, 157183.
doi: 10.1016/j.cej.2024.157183 |
| 61 |
B. Liang, Y. Y. Zhao, S. Y. Wang, S. H. Huang, C. K. Zhang, Y. Wang, X. M. Guo. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100285.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100285 |
| 62 |
D. F. Liu, D. Lan, Y. Z. Yin, J. R. Kong, Y. H. Meng, Y. Liu, G. F. Xia, D. Liu. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100275.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100275 |
| 63 |
X. Zhong, M. K. He, C. Y. Zhang, Y. Q. Guo, J. W. Hu, J. W. Gu. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2313544.
doi: 10.1002/adfm.202313544 |
| 64 |
Y. N. Liu, X. G. Su, D. Lan, J. Y. Liu, W. H. Ma, Y. Q. Liu. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100276.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100276 |
| 65 |
N. X. Zhai, J. H. Luo, J. Mei, Y. H. Wu, P. C. Shu, W. X. Yan, X. P. Li. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2312237.
doi: 10.1002/adfm.202312237 |
| 66 |
W. H. Huang, M. Song, S. Wang, J. C. Ma, T. Liu, Y. N. Zhang, Y. F. Kang, R. C. Che. Adv. Mater. 2024, 36, 2403322.
doi: 10.1002/adma.202403322 |
| 67 |
C. J. Chen, Z. Shan, S. F. Tao, A. M. Xie, H. W. Yang, S. Kitagawa, G. Zhang. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2305082.
doi: 10.1002/adfm.202305082 |
| 68 |
J. L. Liu, L. M. Zhang, H. J. Wu. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2110496.
doi: 10.1002/adfm.202110496 |
| 69 |
J. L. Liu, L. M. Zhang, H. J. Wu. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2200544.
doi: 10.1002/adfm.202200544 |
| 70 |
S. Zhang, Z. R. Jia, Y. Zhang, G. L. Wu. Nano Res. 2023, 16, 1530.
doi: 10.1007/s12274-022-5368-1 |
| 71 |
X. Zhong, J. W. Gu. Trans. Mater. Res. 2026, 2, 100184.
doi: 10.1016/j.tramat.2026.100184 |
| 72 |
Y. X. Han, M. K. He, J. W. Hu, P. B. Liu, Z. W. Liu, Z. L. Ma, W. B. Ju, J. W. Gu. Nano Res. 2025,
doi: 10.1007/s12274-025-6789-0 |
| 73 |
M. K. He, J. W. Hu, H. Yan, X. Zhong, Y. L. Zhang, P. B. Liu, J. Kong, J. W. Gu. Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2316691.
doi: 10.1002/adfm.202316691 |
| 74 |
Y. Q. Guo, P. Li, R. L. Zhao, J. W. Gu. Acta Polym. Sin. 2025, 56, 2347.
doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2025.25144 |
| 75 |
G. H. Li, S. P. Ma, Z. Li, Y. W. Zhang, Y. S. Cao, Y. Huang. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2210578.
doi: 10.1002/adfm.202210578 |
| 76 |
J. W. Ding, R. R. Shi, C. C. Gong, C. X. Wang, Y. Guo, T. Chen, Y. J. Zhang, H. W. Cong, C. S. Shi, F. He. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2305463.
doi: 10.1002/adfm.202305463 |
| 77 |
G. Chen, H. S. Liang, J. J. Yun, L. M. Zhang, H. J. Wu, J. Y. Wang. Adv. Mater. 2023, 35, 2305586.
doi: 10.1002/adma.202305586 |
| 78 |
M. J. Ren, F. B. Han, X. Zhu, Y. Peng, Y. Q. Zu, P. T. Liu, A. L. Feng. Materials 2024, 17, 5932.
doi: 10.3390/ma17235932 |
| 79 |
S. Xu, Z. R. Jia, D. Lan, Z. G. Gao, S. Y. Zhang, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2500304.
doi: 10.1002/adfm.202500304 |
| 80 |
U. Tripathi, A. Kumar, A. Kumar, R. S. Mulik. Surf. Coat. Technol. 2022, 440, 128466.
doi: 10.1016/j.surfcoat.2022.128466 |
| 81 |
S. W. Yang, H. M. Zhang, K. Jian, L. M. Fu, D. Lan, X. H. Zhao. Chem. Eng. J. 2024, 500, 157119.
doi: 10.1016/j.cej.2024.157119 |
| 82 |
H. L. Dai, H. Z. Du, S. Boulfrad, S. F. Yu, L. Bi, Q. F. Zhang. J. Adv. Ceram. 2024, 13, 579.
doi: 10.1007/s40145-023-0678-9 |
| 83 |
X. C. Zhou, X. Y. Wang, X. K. Chen, D. Lan, Y. T. Gao, X. X. Wang, D. H. Li, S. C. Zhang, L. J. Zhang, G. L. Wu. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100287.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100287 |
| 84 |
S. D. Mao, R. F. Miao, D. Lan, S. J. Zhang, X. Liu, S. X. Du, Z. W. Zhao, G. L. Wu. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100279.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100279 |
| 85 |
Y. X. Han, Y. R. Yang, T. H. Li, Y. L. Zhang, H. Guo, M. K. He, K. H. Han, H. Qiu, J. W. Gu. Adv. Funct. Mater. 2026, 36, e25719.
doi: 10.1002/adfm.202525719 |
| 86 |
Z. X. Wang, Z. G. Gao, Z. R. Jia, D. Lan, G. L. Wu. Carbon 2026, 255, 121535.
doi: 10.1016/j.carbon.2026.121535 |
| 87 |
Z. P. Niu, Y. Wang, Q. F. Tian, J. Wang, Z. G. Gao, D. Lan, G. L. Wu. Carbon 2025, 233, 119848.
doi: 10.1016/j.carbon.2024.119848 |
| 88 |
R. Xue, D. Lan, R. Qiang, Z. C. Zang, J. W. Ren, Y. L. Shao, L. Rong, J. W. Gu, J. B. Fang, G. L. Wu. Carbon 2025, 233, 119877.
doi: 10.1016/j.carbon.2024.119877 |
| 89 |
J. H. Zhu, L. Cheng, S. Y. Zhang, D. Lan, G. R. Wu, Z. G. Gao, Z. R. Jia. Carbon 2025, 238, 120310.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120310 |
| 90 |
Y. H. Cheng, X. Liu, J. W. Ren, X. Z. Xu, D. Lan, G. R. Wu, S. Y. Zhang, Z. G. Gao, Z. R. Jia, G. L. Wu. Carbon 2025, 239, 120325.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120325 |
| 91 |
M. J. Han, Z. R. Jia, D. Lan, Z. G. Gao, G. L. Wu. Chin. J. Chem. 2026, 44, 1525.
doi: 10.1002/cjoc.70494 |
| 92 |
P. T. Xie, H. K. Wu, Z. X. Cheng, M. X. Liu, Y. Liu, W. K. Pang, R. H. Fan, Y. Liu. Adv. Mater. 2026, e16951.
doi: 10.1002/adma.202516951 |
| 93 |
Y. Y. Gu, J. Shi, D. Nematov, A. Q. Liu, Y. R. Yin, H. L. Dai, L. Bi. Mater. Sci. Eng. B 2026, 327, 119260.
doi: 10.1016/j.mseb.2026.119260 |
| 94 |
S. Yang, Y. R. Yin, S. Boulfrad, H. L. Dai, S. F. Yu, Y. Y. Gu, L. Bi. Adv. Funct. Mater. 2026, e74539.
doi: 10.1002/adfm.74539 |
| 95 |
L. Zhou, Y. R. Yin, D. Nematov, H. L. Dai, Y. Y. Gu, S. F. Yu, L. Bi. Sustain. Mater. Technol. 2026, 48, e01936.
doi: 10.1016/j.susmat.2026.e01936 |
| 96 |
W. H. Song, X. C. Dong, Y. R. Yin, S. F. Yu, Y. Y. Gu, L. Bi. J. Adv. Ceram. 2026, 15, 9221262.
doi: 10.26599/JAC.2026.9221262 |
| 97 |
F. Y. Lv, Y. Q. Wang, Q. C. He, D. Lan, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2026, e75416.
doi: 10.1002/adfm.75416 |
| 98 |
W. X. Wang, H. Y. Qin, H. Y. Li, D. Lan, Y. X. Wang, Y. X. Han, D. Liu, R. S. Liu, G. L. Wu. Sci. China Mater. 2025, 68, 3757.
doi: 10.1007/s40843-025-3624-y |
| 99 |
S. J. Zhang, J. J. Zheng, C. P. Lv, D. Lan, Q. F. Tian, Z. G. Gao, S. Y. Zhang, Z. W. Zhao, S. C. Cai, G. L. Wu. Carbon 2025, 234, 120037.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120037 |
| 100 |
S. J. Zhang, J. J. Zheng, D. Lan, Z. G. Gao, X. W. Liang, Q. F. Tian, Z. W. Zhao, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2413884.
doi: 10.1002/adfm.202413884 |
| 101 |
J. J. Zheng, L. Cheng, S. J. Zhang, D. Lan, X. M. Zhao, X. Liu, J. G. Zhou, S. C. Cai, L. Y. Niu, G. L. Wu, et al.. J. Mater. Sci. Technol. 2026, 264, 163.
doi: 10.1016/j.jmst.2025.11.031 |
| 102 |
S. J. Zhang, J. J. Zheng, Z. W. Zhao, S. X. Du, D. Lan, Z. G. Gao, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2026, 36, e13762.
doi: 10.1002/adfm.202513762 |
| 103 |
S. L. Deng, X. F. Xu, C. M. Fan, Q. C. He, Y. Q. Wang. Colloids Surf. A 2025, 727, 138430.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2025.138430 |
| 104 |
J. J. Hu, Y. Q. Wang, L. X. Liu, Y. T. Gao, Q. C. He, C. M. Fan, G. L. Wu. J. Alloys Compd. 2026, 1064, 187813.
doi: 10.1016/j.jallcom.2026.187813 |
| 105 |
Y. Z. Jin, C. M. Fan, Q. L. Zhang, Q. C. He, Y. Q. Wang. Inorg. Chem. Front. 2025, 12, 7590.
doi: 10.1039/D5QI01376C |
| 106 |
R. W. Feng, C. M. Fan, D. Lan, L. X. Liu, Q. C. He, Y. Q. Wang. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100301.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100301 |
| 107 |
S. L. Deng, J. Jiang, D. Wu, Q. C. He, Y. Q. Wang. J. Colloid Interface Sci. 2023, 650, 710.
doi: 10.1016/j.jcis.2023.07.003 |
| 108 |
J. H. Wen, D. Lan, Y. Q. Wang, L. G. Ren, A. L. Feng, Z. R. Jia, G. L. Wu. Int. J. Miner. Metall. Mater. 2024, 31, 1701.
doi: 10.1007/s12613-024-2881-0 |
| 109 |
L. Chai, Y. Q. Wang, Z. R. Jia, Z. X. Liu, S. Y. Zhou, Q. C. He, H. Y. Du, G. L. Wu. Chem. Eng. J. 2022, 429, 132547.
doi: 10.1016/j.cej.2021.132547 |
| 110 |
X. X. Dai, D. Lan, X. L. Chen, X. W. Wang, G. B. Ji. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100302.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100302 |
| 111 |
S. Zhang, H. F. Li, S. J. Zhang, S. Wang, S. X. Du, Z. W. Zhao, X. M. Zhao, X. W. Liang. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100305.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100305 |
| 112 |
Z. Q. Jia, X. J. Gong, D. Lan, H. H. Sun, Y. Liu, Y. P. Gao, S. Y. Guo. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100312.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100312 |
| 113 |
Z. R. Jia, Z. H. Zhou, S. Xu, Y. Wang, M. J. Shi, M. T. He, C. K. Zhang, D. Lan. Acta Phys. Chim. Sin. 2026, 100310.
doi: 10.1016/j.actphy.2026.100310 |
| 114 |
S. Xu, Z. R. Jia, D. Lan, M. J. Shi, Z. G. Gao, G. L. Wu. Adv. Funct. Mater. 2026, e75567.
doi: 10.1002/adfm.75567 |
| [1] | 魏祺, 仇亚茹, 杨腾飞, 蒋艺玲, 朱韶涵, 周杰, 刘聪聪, 侯文杰, 王越, 刘冬. 金属@碳纳米片异质界面的协同工程用于双功能电磁波吸收与电化学储能[J]. 物理化学学报, 2026, 42(9): 100320 - . |
| [2] | 闫婧, 张泽楠, 马东威, 张昕怡, 叶卓栋, 陈雪芳. 三聚氰胺辅助MOFs拓扑定向转化为针状α-MoC/β-Mo2C用于高性能电磁波吸收与耐腐蚀性研究[J]. 物理化学学报, 2026, 42(9): 100328 - . |
| [3] | 王骏, 王奕博, 吴吉然, 王大双, 刘成, 黄海铭, 王友勇, 张传坤. 在多相核壳异质结中协同磁交换共振与多级介电弛豫以实现高效微波耗散[J]. 物理化学学报, 2026, 42(9): 100336 - . |
| [4] | 杨世豪, 郭志强, 贾梓睿, 刘翌, 王丁硕, 李增超, 李海丰, 邱华, 吴广磊. 双金属MOFs中精确设计的异质界面实现多尺度极化协同效应用于高效电磁衰减[J]. 物理化学学报, 2026, 42(9): 100348 - . |
| [5] | 冯仁威, 范聪敏, 兰笛, 刘澜翔, 何秦川, 王益群. 锚定策略诱导Ni-MOF@膨胀石墨复合材料的导电损耗以实现宽带微波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100301 - . |
| [6] | 戴鑫鑫, 兰笛, 陈星亮, 王行伟, 姬广斌. 二氧化锰@氮掺杂碳@镍铁氧体杂化材料的一锅法绿色合成及吸波性能研究[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100302 - . |
| [7] | 张帅, 李海丰, 张世杰, 王顺, 杜苏轩, 赵志伟, 赵小苗, 梁笑微. 微波辅助构筑Ta2CTx MXene/CuInS2异质结构增强介电损耗和宽频电磁波吸收性能[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100305 - . |
| [8] | 贾志卿, 宫新菊, 兰笛, 孙环环, 刘雨, 高玉萍, 郭思瑶. 静电诱导缺陷极化增强型PBA/MXene异质结构的双耦合界面以提升电磁波吸收性能[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100312 - . |
| [9] | 贾梓睿, 周泽华, 徐爽, 王远, 石梦佳, 何梦婷, 张传坤, 兰笛. 一石二鸟:磷掺杂以增强导电损耗和偶极极化用于电磁波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100310 - . |
| [10] | 刘伟恒, 罗驹华, 时家欢, 兰笛, 毛双双, 谢宇. 双金属有机框架衍生蜂窝状BiCo@NC用于高效电磁波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100313 - . |
| [11] | 侯海云, 马东威, 张子楠, 贾梓睿. 介电-磁复合吸波材料的协同机制与性能优化[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100325 - . |
| [12] | 田忠宁, 刘金源, 张猛, 贾千千, 刘名博, 李镇江, 王婷, 赵文婕, 马东威, 齐学礼. 构建富硒空位的SiC@CoSe2−x纳米复合材料以增强偶极和界面极化促进电磁波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(8): 100323 - . |
| [13] | 毛双双, 罗驹华, 韩冰洁, 时家欢, 谷俞稼. 共价有机框架衍生的Fe3C/NC/TiO2异质结构用于高性能电磁波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(7): 100290 - . |
| [14] | 胡波, 陈言轶, 陈永政, 王璇, 韩喜江, 杜耘辰. 基于理论计算指导的FeCo合金泡沫设计合成及其在2.0–8.0 GHz范围内的吸波性能研究[J]. 物理化学学报, 2026, 42(6): 100269 - . |
| [15] | 刘亚楠, 苏晓岗, 兰笛, 刘江涌, 马卫海, 刘亚青. 双金属MOF衍生的CoZn-C/MWCNTs复合材料用于轻质宽带微波吸收[J]. 物理化学学报, 2026, 42(6): 100276 - . |
|
||