Enthalpy‐Driven Topological Programming of (TPMS)‐Like Carbon Networks
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Deterministic control over pore topology remains a central bottleneck in porous carbons, limiting the ability to translate molecular design into predictable electromagnetic attenuation and coupled thermal functions. Herein, we introduce an enthalpy-driven topological programming paradigm in which the bond-enthalpy of energetic N-N' fragments acts as a quantitative dial to steer self-propagating reconstruction of coordination frameworks into a continuous sequence of (TPMS)-like bicontinuous architectures. This programmable topology simultaneously establishes impedance-matched, multi-scattering pathways for wave ingress and concentrates heterogeneous interfaces that promote coupled dielectric and magnetic dissipation via vortex-like magnetic textures and interfacial charge accumulation. As a result, the optimized Co@1,2,3,4-NC delivers a minimum reflection loss of -53.97 dB with an effective absorption bandwidth of 7.84 GHz at 15 wt% loading. Beyond electromagnetic performance, the same bicontinuous topology suppresses heat transport by intensifying phonon scattering across hierarchical boundaries, enabling an ultralight and hydrophobic aerogel prototype that integrates electromagnetic shielding with thermal insulation. More broadly, bond-enthalpy-encoded topology control provides a transferable route to program bicontinuous porous networks across material chemistries, bridging thermodynamic driving forces with topological invariants for multifunctional matter.
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
- Enthalpy‐Driven Topological Programming of (TPMS)‐Like Carbon Networks
- Date Crossref
- 19/06/2026
- 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
-
Shaanxi University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Tianjin University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Tianjin University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Laboratory of Advanced Materials Shanghai Key Lab of Molecular Catalysis and Innovative Materials State Key Laboratory of Coatings for Advanced Equipment College of Smart Materials and Future Energy Fudan University Shanghai P. R. China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Shaanxi University of Science and Technology, Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials et Tianjin University of Science and Technology, avec 2 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.