本发明一种稀土复合吸波材料的制备方法以Nd‑MOF为前驱体,通过一步热解法制备Nd2O2S/C稀土复合吸波材料。本发明通过简单热解制备的稀土复合吸波材料,具有稳定性高、轻质的特点;通过半导体Nd2O2S同多孔碳材料复合,使稀土复合吸波材料在较薄的厚度下展现出优异微波吸收性能,在频率为12.72 GHz,匹配厚度为2.56 mm,最优RL值可达到‑52.3 dB。本发明制备方法简单、复合均匀、材料性能稳定、成本低,适合工业化生产。
📄 2020112870097
📂 H05K9_00
👤 南昌航空大学
📅 2020-11-17
本发明公开一种耐腐蚀纯磁性多孔泡沫吸波材料及其制备方法,涉及电磁波吸收材料技术领域。本发明方法将氢氧化铁沉淀物水热反应后生成羟基氧化铁一维纳米线,再以一维纳米线作为基体,通过液氮定向冷冻和真空干燥的方式制备多孔泡沫材料,经过氨气气氛煅烧,最终获得耐腐蚀纯磁性多孔泡沫吸波材料。本发明通过利用超低温液氮进行取向冷冻,然后通过真空干燥成功制备出了具有特定取向排列的多孔结构的泡沫材料,使得电磁波能够沿着这些孔隙深入材料内部,更多的将电磁波能量转化为热能耗散掉,有利于实现更高的电磁波吸收性能。此外,本发明在氨气气氛下进行煅烧,无需添加任何有机物,最终获得铁四氮纯磁性多孔泡沫材料,表现出更强的耐腐蚀性。
📄 2024116890153
📂 H05K9_00
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-25
本发明公开一种宽频化三维树突状吸波材料及其制备方法与应用,本发明制得的三维树突状吸波材料将具有树突状结构的Co基MOF作为前驱体,在氮气下分别经过不同温度的温度煅烧后,获得了三维树突状结构的Co/C复合材料,由于这种独特的结构和多重损耗机制,四个温度条件下都获得了7GHz的有效吸收带宽,并在550℃下煅烧后,厚度为2.5mm时获得了‑51.2dB的反射损耗,以及7.92GHz的超宽有效吸收带宽,因此,材料的结构设计和损耗机制的协同作用对于优化吸波材料的性能和拓宽有效吸收频宽具有重要意义。
📄 202211291398X
📂 H05K9_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-10-19
本发明公开了一种耐高温复合吸波材料及其制备方法,所述的耐高温复合吸波材料是采用高频软磁铁氧体和氧化物陶瓷制得的磁性吸波陶瓷涂层,所述的高频软磁铁氧体与氧化物陶瓷的质量比为60:40~99:1。该涂层是将铁氧体和氧化物混合颗粒通过等离子喷雾的方法沉积到金属基底上,涂层厚度为0.5mm~2.5mm。本发明制得一种高频软磁铁氧体/氧化物复合吸波涂层,涂层的附着力强、磁导率高、隐身性能优异,耐高温冲刷性能好,适用于隐身装备高温部件的应用。
📄 2020108262370
📂 C23C4_134
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-17
本发明公开了一种石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料的制备方法,首先通过溶胶凝胶原位复合法分别制备Y3Fe5O12和CoFe2O4,再通过物理混合法将两种铁氧体粉体按照质量比3:7进行复合,制备出Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体;其次是石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料的制备,将石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体按照质量比1:5进行混合,通过化学氧化聚合法将石墨烯还原,使其具有高的导电性,并且此方法能够降低异构化反应的出现,以制备出石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4复合粉体。本发明方法制备的石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料可以进行吸收电磁波,而且散射、反射以及透射作用都比较小的功能材料,具备宽的吸收频带、重量比较轻、厚度也较薄,而且具有较高的机械性能以及在应用过程中简单易操作等特征。
📄 2016110965170
📂 C09K3_00
👤 陕西鸿信达诺科技有限公司
📅 2016-12-01
本发明公开了一种2‑8GHz频段用双损耗三层吸波涂层及其制备方法,属于吸波涂层制备技术领域。所述制备方法通过将多种损耗类型吸收剂制备成利于喷涂工艺的喷涂粉末,并采用等离子喷涂技术实现了多种损耗吸收剂的多层结构的设计和层数可控,实现了各层厚度可控的三层吸波涂层的制备,因此能够协同发挥多种损耗类型吸收剂的作用,最终提高涂层的吸波性能。因此所述制备方法具有简单、高效的特点,对于多层结构的吸波涂层的设计和制备具有重要意义。采用上述制备方法制得的2‑8GHz频段用双损耗三层吸波涂层,由于采用了微弧等离子喷涂技术,能够精确控制每层厚度,进而满足对应用不同场合、吸波性能各异的吸波涂层的要求。
📄 2020105020079
📂 C23C4_134
👤 陕西科技大学
📅 2020-06-04
本发明公开了一种利用高炉渣制备具有吸波功能二氧化硅的方法,属于冶金渣综合利用领域。该方法将高炉渣中很难去除的微量铁离子作为吸波功能组元,而非杂质,与外加铁源一起经酸解、固液分离、调节滤液pH、陈化、加有机还原剂后煅烧制得。本发明可省去高炉渣制备二氧化硅过程中流程长、能耗高的除铁工序,简化生产工艺;同时赋予二氧化硅吸波功能,提高了产品附加值,拓宽了其应用领域。本发明解决了现有高炉渣制备二氧化硅技术中产品质量参差不齐或经济不合理的问题,同时实现了固废再利用,对我国冶金产业绿色发展和可持续发展具有积极的意义。
📄 2021103592561
📂 C01B33_12
👤 安徽工业大学
📅 2021-04-02
本发明提供了一种金属有机框架/多层碳复合吸波材料及其制备方法,包括以下步骤:取N‑N二甲基甲酰胺、无水乙醇和水,混匀得混合液A,向其中加入六水合硝酸钴、2,5‑二羟基对苯二甲酸和聚乙烯吡咯烷酮,超声得混合液B;将混合液B加热后冷却离心得沉淀,将沉淀洗涤;将洗涤后的沉淀于70‑100℃条件下真空恒温干燥,冷却至室温,得Co‑MOF‑74前驱体粉末;将Co‑MOF‑74前驱体粉末与无水乙醇混合并超声振荡,得悬浮液,用棉花将悬浮液吸收完全,然后将棉花在氩气保护氛围下于100‑300℃条件下加热2‑10h,制得。该吸波材料可有效解决现有的吸波材料存在的密度大、易腐蚀、吸收频段窄的问题。
📄 2021106472561
📂 C08L87_00
👤 鲁东大学
📅 2021-06-10
本发明属于吸波材料技术领域,尤其涉及一种X波段轻质橡胶吸波材料及其制备方法。所述橡胶吸波材料包括按重量份计的以下组份:天然橡胶50‑90份;丁腈橡胶10‑50份;吸波剂5‑7份;促进剂1份;氧化锌3份;硬脂酸1份;防老剂1.5份;硫磺2份;其中橡胶总重量份数为100份;所述吸波剂为聚吡咯纳米管。本发明中,聚吡咯能以较低的填充量在橡胶基体中形成更完善的电磁损耗网络并且实现材料的阻抗匹配,拓宽吸收频带,结合两相不相容的橡胶基体在材料内部制造更多的相界面,有利于电磁波的多重反射,增强材料的吸波强度;在雷达探测的主要波段X波段吸波性能良好,有望在雷达隐身、电子通讯、航天航空等领域得到应用;并且制备工艺简单,生产成本低。
📄 2022114048176
📂 C08L7_00
👤 青岛科技大学
📅 2022-11-10
本发明实施例公开了一种NiS/Ni0.96S@碳基材料复合吸波材料及其制备方法。所述方法包括:碳基材料与硫代乙酰胺、镍盐在溶剂存在的条件下,于不锈钢反应釜中进行水热反应。本发明采用水热法制备硫化镍及其异相与碳基材料的异质复合材料,该材料具有带宽宽、厚度薄、重量轻、吸收强和制备简单等优点,是一种具有广阔应用前景的微波吸收材料。
📄 2023114905643
📂 C01G53_11
👤 淮北师范大学
📅 2023-11-07
本发明公开了一种可连续制备吸波纤维的方法,包括以下步骤:(1)将丙烯酸酯加入去离子水中室温搅拌0.5‑1.5h,得到固含量为40‑60%的丙烯酸酯溶液;(2)将硅溶胶沉积在聚乙烯醇微球表面,然后氮气保护下煅烧得到负载炭微球;(3)向丙烯酸酯溶液中加入炭黑、负载炭微球搅拌均匀,超声处理1‑2h,超声频率为5‑15kHz,超声功率为300‑400W,得到上浆剂;(4)将上浆剂倒入上浆槽中,对合成纤维进行表面上浆处理,合成纤维的牵引速度为2.5‑3.5m/min,50‑70℃在线烘干固化得到吸波纤维。本发明公开了一种吸波纤维,采用上述可连续制备吸波纤维的方法制得。
📄 2022109889345
📂 D06M11_74
👤 浙江理工大学
📅 2022-08-17
本发明公开了一种铈基中空纳米吸波材料及其制备方法与应用,属于纳米微波吸收材料技术领域。本发明采用一步水热法首次制备了非晶结构CeOHCO3中空纳米粒子和多晶CeO2中空纳米粒子,产物壁厚为9.0~26.5nm。通过改变体系中的表面活性剂浓度、有机酸盐与铈盐的物质的量比例和反应时间来调控CeOHCO3非晶中空纳米粒子的壁厚和尺寸,且所得材料具有优异的微波吸收特性。本发明公开的可控制备工艺简单及产品形貌新颖,克服了以往制备过程中反应条件苛刻,反应产物形貌难以调控,实验重复性差等特点,具有良好的工业化应用潜力。
📄 2022100778915
📂 C09K3_00
👤 浙江师范大学
📅 2022-01-24