阿司匹林的三生三
于逢淼, 盛阳, 李婵玥, 李宝
【大学化学】doi: 10.12461/PKU.DXHX202402033
阿司匹林自问世以来便受到广泛关注,随着现代医学对其化学特性和临床机制的研究试验,其临床应用范围不断得到拓展。本文主要以第一人称视角,通过小说的形式介绍了阿司匹林的发展历史、作用机理和现代研究进展,并且对其发展前景进行展望,以期读者对其应用获得较为深入的了解。
关键词: 柳树叶, 水杨酸, 阿司匹林
层状FeSiBCr引入纳米晶/非晶异质结构实现同步增强吸收、拓宽吸收带宽并降低匹配厚度
谭世豪, 崔彩云, 马树玮, 朱良森, 刘先国
【物理化学学报】doi: 10.1016/j.actphy.2026.100283
同步提升吸波能力、拓宽吸收带宽并降低匹配厚度对单一材料仍是重大挑战。本研究通过立式碾磨非晶FeSiBCr粉末制备出层状粉体。由于碾磨过程中的高能量,层状FeSiBCr中出现了约15 nm的α-Fe相和约3 nm的表面氧化层,由此产生多重介电弛豫、磁-介电界面及平面各向异性。源自晶态/非晶异质结构与氧化层的多重介电弛豫贡献了低介电常数与增强的介电损耗能力,而片状形貌诱导的平面各向异性与α-Fe相则提升了磁导率与磁损耗能力。低介电常数与高磁导率共同促进阻抗匹配。增强的损耗能力与良好的阻抗匹配最终实现优异吸波性能。相较于FeSiBCr片状粉体(2.6 mm厚度下RLm为−8.99 dB,EAB为0 GHz),层状FeSiBCr在1.8 mm厚度时展现出6.56 GHz的有效吸收带宽(EAB),在2.0 mm厚度时获得−34.22 dB的最小反射损耗(RLm)。此外,周期性梯度结构激发不同频率的共振形成多重共振叠加,使EAB扩展至13.18 GHz,增幅高达200.9%。该研究为设计具有晶态/非晶异质结构的层状非晶材料提供了新思路,可应用于高效微波吸收体开发。
关键词: 微波吸收性能, FeSiBCr, 核壳结构, 磁-介电界面, 有效吸收带宽
多介电弛豫与多磁共振诱导的非晶FeSiBCr薄片双纳米晶相实现强宽带微波吸收
朱良森, 崔彩云, 景涛, 谭世豪, 刘先国, 余梦琳
【物理化学学报】doi: 10.1016/j.actphy.2026.100331
非晶材料的阻抗匹配与损耗能力平衡仍是获得优异微波吸收性能的重大挑战。本研究通过在FeSiBCr薄片中构建FeNi和α-Fe双纳米晶相,增强损耗能力并优化阻抗匹配。双超细纳米晶相与非晶薄片不仅提供包含自然共振、交换共振和涡流损耗的多重磁损耗能力,同时促进磁导率提升;而引入的非晶/纳米晶相异质界面带来大量缺陷和偶极子,增强了多极化损耗。此外,非晶FeSiBCr基体确保高电阻率和低介电常数。更在FeSiBCr薄片表面形成约15 nm的非晶混合氧化物层以引入界面极化。双纳米晶相、非晶FeSiBCr薄片及核壳结构共同保障了良好的阻抗匹配与增强的损耗能力,实现卓越微波吸收性能。优化后的复合材料在12.4 GHz频率、2.20 mm厚度下获得−40.62 dB的最小反射损耗,1.90 mm厚度时有效吸收带宽达6.40 GHz (覆盖11.44–17.84 GHz)。通过周期性多层结构设计,更可将吸收带宽扩展至12.68 GHz,提升幅度达198.1%。雷达散射截面仿真进一步验证了其在实际场景中的优异隐身性能。
关键词: 非晶/晶态异质界面, 多重电磁损耗, 微波吸收, 薄片, FeSiBCr

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