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2019 article

Defect Engineering in Two Common Types of Dielectric Materials for Electromagnetic Absorption Applications

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7Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sg, cn, at. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Dielectric materials are greatly desired for electromagnetic absorption applications. Lots of research shows that conduction loss and polarization are two of the most important factors determining complex permittivity. However, the detailed dissipation mechanisms for the improved microwave absorption performance are often based on semiempirical rules, lacking practical data relationships between conduction loss/polarization and dielectric behaviors. Here, a strategy of introducing point defects is used to understand such underlying relationships, where polarizability and conductivity are adjustable by manipulating oxygen deficiency or heteroatoms. Based on first principles calculations and the applied oxygen‐deficient strategy, dielectric polarization is shown to be dominant in determining the permittivity behaviors in semiconductors. Meanwhile, the presented nitrogen doping strategy shows that conduction loss is dominant in determining the permittivity behavior in graphitized carbon materials. The validity of the methods for using point defects to explore the underlying relations between conduction loss/polarization and dielectric behaviors in semiconductor and graphitized carbon are demonstrated for the first time, which are of great importance in optimizing the microwave absorption performance by defect engineering and electronic structure tailoring.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Defect Engineering in Two Common Types of Dielectric Materials for Electromagnetic Absorption Applications
Date Crossref
08/05/2019
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanyang Technological University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing Tech University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of High Energy Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing Synchrotron Radiation Facility pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Materials Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Materials Sciences and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Aerospace Engineering State Key Laboratory of Mechanics and Control of Mechanical Structures pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Nanyang Technological University, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics et Nanjing Tech University, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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