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28 件在售专利
本发明公开了一种具有超宽电磁波吸收性能的Co@G/CNT纳米棒复合材料的制备方法和应用,本发明复合材料的制备是,将Co和Zn的乙酸盐溶液加入到二甲基咪唑和CTAB混合溶液中,在室温下搅拌,得到的溶液进行水热合成反应,合成的产物经过洗涤、干燥,然后在Ar/H2气氛下煅烧处理,即得目标产物。本申请通过使用原位生长的方法,直接在碳棒基底上诱导生长出碳纳米管,催生出的碳纳米管能够形成连续的导电网络,有利于调节材料的电磁参数,如介电常数和磁导率,从而实现更宽频段内的有效吸波。催生碳纳米管的磁性金属又提供了磁损耗,复合材料的介电损耗和磁损耗的良好协同效应,进一步提升了吸波性能。
📄 2024115356135 📂 C09K3_00 👤 浙江工业大学 📅 2024-10-31
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本发明公开了一种低煅烧温度的MOF衍生碳基吸波材料及其制备方法和应用,MOF衍生碳基吸波材料的制备方法为:1)K2(Ni(CN)4)·xH2O在去离子水中溶解得到溶液A;在甲醇水溶液中加入金属盐和有机配体,金属盐为钴盐和/或镍盐,有机配体为吡嗪或4’4‑联吡啶,超声溶解得到溶液B;2)搅拌下将溶液A滴加到溶液B中,所得混合物密闭搅拌反应1‑10小时,反应液经后处理,得到MOFs前驱体;3)在惰性气氛下将MOFs前驱体煅烧处理,得到MOFs衍生碳基吸波材料。本发明通过控制碳层包裹的金属纳米颗粒的成分,实现低煅烧温度制备高性能MOF衍生碳基吸波材料,增加电磁波的反射路径,促进电磁波在材料内的多重损耗,制备工艺简单,在工业生产中能节约大量能源,适合大范围批量生产。
📄 2022113086429 📂 C09K3_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-10-25
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本发明提供一种二维导电MOF吸波材料的设计及其应用:溶液A:将所需的金属配体盐加入N,N‑二甲基乙酰胺(DMA)中,磁力搅拌直至溶解。溶液B:在去离子水溶液中加入2,3,6,7,10,11‑六氨基三苯六盐酸盐(HATP·6HCl)和NaOAC(均已粉末形式加入),超声处理一段时间。将溶液A加入溶液B中,所得混合物在在敞口的玻璃仪器中加热搅拌反应2小时。待反应冷却至室温后,将所得的黑色粉末过滤,并用水和甲醇分别洗涤数次,真空干燥过夜。本发明采用空间序构排列和功能基元的设计的理念将不同金属配位离子的组合来构筑不同孔道大小的二维导电MOF吸波材料,揭示多孔序构的电磁波损耗机制,优化工艺并最终实现“宽、轻、薄、强”的要求,实现多重损耗机制叠加。独特的二维层状多孔结构、适宜的电导率、极化损耗、电导损耗和良好的阻抗匹配在二维导电MOF的电磁波波衰减中起关键作用。本发明在工业应用中表现出巨大的潜力。
📄 2022111977306 📂 C09K3_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-09-29
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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
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本发明涉及吸波材料领域,本发明公开了一种p型掺杂三维石墨烯包裹ZIF复合吸波材料的制备方法,包括:步骤1:制备氧化石墨烯分散液;步骤2:将ZIF‑67(Co)与氧化石墨烯分散液混合,加入过量含Co2+钴化合物,然后调节pH至3.5以下,制得三维石墨烯包裹ZIF粉末;步骤3:通入硼烷高温还原烧结,得到p型掺杂三维石墨烯包裹ZIF复合吸波材料。本发明方法制得的p型掺杂三维石墨烯包裹ZIF复合吸波材料,ZIF稳定固定于三维石墨烯片层之间,可以有效阻止石墨烯自我堆叠,结构稳定性好,可保持其优秀电导率。本发明利用高温掺杂对三维石墨烯进行p型掺杂,提高载流子浓度,阻抗匹配更好,使其吸波性能更优秀。
📄 2022116599756 📂 C09K3_00 👤 浙江理工大学 📅 2022-12-21
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本发明公开了一种海绵状多孔MgO/碳纳米管/镍复合材料及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。本发明采用低温液相沉淀‑沉淀转移‑煅烧工艺制备的MgO/碳纳米管/镍海绵状多孔多面体材料,不仅结构和形成机理新颖,还可以通过改变盐的浓度、煅烧温度、有机物的体积制备出一系列海绵状多孔MgO/碳纳米管/镍复合材料;且本发明公开的制备方法不仅操作简单,而且产品形貌新颖,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及实验重复性差等问题,通过改变金属盐溶液的种类与浓度可实现产物形貌、组成和性能的调控,该方法具有一定通用性,具有良好的工业化应用潜力。
📄 2022114290803 📂 C09K3_00 👤 浙江师范大学 📅 2022-11-15
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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
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本发明涉及一种兼容厘米波吸收的低红外发射率材料及其制备方法,提供一种兼容厘米波吸收的低红外发射率材料及其制备方法,该复合材料的组成为Zn1‑xCoxO/石墨烯,其中,0.01≤x≤0.09;所述Zn1‑xCoxO为针状形貌,石墨烯为片状形貌;所述石墨烯的质量百分含量为10%~55%。本发明通过单层复合材料同时实现2~18GHz厘米波的强吸收和8~14μm红外波段低发射率的兼容特性。同时,该材料的制备方法简单、操作便捷、成本低廉,适用于大规模工业化生产。
📄 2015106745120 📂 C09K3_00 👤 扬州斯帕克实业有限公司 📅 2015-10-16
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本发明公开了一种MXene基电磁波吸收材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。其制备方法包括以下步骤:S1:用LiF和HCl刻蚀MAX相前驱体;S2:对S1产物进行超声剥离、离心洗涤和冷冻干燥;S3:以Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O、Na2MoO4、尿素和NH4F为原料水热反应;S4:将S3产物进行水热硫化;S5:将S2和S3产物于溶剂中混合反应制得。本发明制备过程安全环保,制备工艺简单成本低廉,具有广泛的实用性和推广价值,制得MXene基吸波材料拥有丰富的异质界面,实现了阻抗匹配和电磁波衰减特性的协同最优化,在低匹配厚度下同时获得了强电磁波吸收和宽有效吸收带宽。
📄 202510718449X 📂 C09K3_00 👤 西安理工大学 📅 2025-05-30
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本发明涉及一种Co/C/MOS复合微波吸收材料的制备方法,主要是解决现有吸波材料存在制备方法复杂、条件严苛、成本高和材料密度偏大、厚度高以及吸收带宽较窄等问题,利用表面活性剂构筑胶囊结构的Co‑MOF‑74@S‑MOFs,再热解这类双MOFs获得异质结构的Co/C/MOS复合微波吸收材料。本发明制备的微波吸收材料密度小,厚度薄下吸收强度高、有效吸收带宽较宽,并且具有良好的物理化学性能和机械加工性能,制备工艺简便,适合大规模批量生产。
📄 2020112655423 📂 C09K3_00 👤 南昌航空大学 📅 2020-11-13
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本发明涉及一种二元复合吸波材料的制备方法,先制备ZIF‑8前驱体,接着放入管式炉中,氮气氛围下升温至800~900℃,保温1~5h,然后冷却至室温,得到氮掺杂多孔碳,将其加入到蒸馏水中,搅拌均匀后得到氮掺杂多孔碳悬浊液,将钼酸钠与硫脲依次加入氮掺杂多孔碳悬浊液中,搅拌均匀,将混合液移至反应釜并置于干燥箱中,在190~220℃下保温12~36h后,将反应釜取出,室温下自然冷却,之后对反应液进行抽滤,将固体产物洗涤干净,再真空干燥至恒重,即得二元复合吸波材料。本发明方法制备流程简单、易操控且生产成本低,制得的吸波材料密度小、吸波频带宽,具有优良的吸波性能。
📄 2021106661652 📂 C09K3_00 👤 盐城工学院 📅 2021-06-16
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本发明涉及一种四氧化三钴/氧化镍/PEDOT复合吸波材料的制备方法,将氢氧化镍粉体和2‑甲基咪唑加入到甲醇中,搅拌溶解得到混合溶液,边搅拌边滴加六水硝酸钴的甲醇溶液,混匀后静置陈化,接着离心分离、过滤,洗涤,干燥,得到前驱体,将其在空气中煅烧,冷却后得到四氧化三钴/氧化镍混合物,将其与十二烷基硫酸钠、对甲苯磺酸加入到蒸馏水中,混匀后加入EDOT单体,得到混合溶液,加热至45~50℃,往混合溶液中滴加六水合氯化铁溶液,搅拌反应后洗涤,过滤,干燥,即得。与现有技术相比,该材料制备流程简单,原料成本较低,制备的吸波材料具有强吸收、低频带吸收和匹配厚度薄的特点,在电磁波吸收领域具有很好的应用前景。
📄 2022110517042 📂 C09K3_00 👤 盐城工学院 📅 2022-08-31
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一种二维导电MOF吸波材料及其制备方法与应用

2022111977306 · 浙江工业大学
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一种石墨烯/Y3Fe5O12/CoFe2O4吸波材料的制备方法

2016110965170 · 陕西鸿信达诺科技有限公司
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p型掺杂三维石墨烯包裹ZIF复合吸波材料的制备方法

2022116599756 · 浙江理工大学
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一种铈基中空纳米吸波材料及其制备方法与应用

2022100778915 · 浙江师范大学
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一种兼容厘米波吸收的低红外发射率材料及其制备方法

2015106745120 · 扬州斯帕克实业有限公司
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一种MXene基电磁波吸收材料及其制备方法

202510718449X · 西安理工大学
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一种Co/C/MOS复合微波吸收材料的制备方法

2020112655423 · 南昌航空大学
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一种二元复合吸波材料的制备方法

2021106661652 · 盐城工学院
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