一种核壳结构的碳基储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117673298A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311644730.0

    申请日:2023-12-04

    摘要: 本发明公开了一种核壳结构的碳基储能材料及其制备方法,涉及碳基储能材料领域。该核壳结构的碳基储能材料及其制备方法,包括前处理、湿法球磨、包覆材料制备、混合处理、固相包覆和表征测试六个步骤。该核壳结构的碳基储能材料及其制备方法,核壳结构的设计有效地结合了储能活性材料和碳材料,提供了更优异的电导率。这有助于提高电池的性能,减小电阻,提高电池的能量密度和功率密度;外部碳壳层不仅为储能活性材料提供机械支撑,还有效地防止了活性材料的溶解和团聚。这种包覆层的设计有助于维持电池的长周期循环性能,延长电池的寿命;制备方法的可控性使得可以调节碳壳层的厚度和结构。

    一种低维金属硫化物的高性能吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117659944A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311644733.4

    申请日:2023-12-04

    IPC分类号: C09K3/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种低维金属硫化物的高性能吸波材料及其制备方法,涉及吸波材料领域。该低维金属硫化物的高性能吸波材料及其制备方法,包括金属基底:选择自群组IVB‑VIIB中的至少一种金属,其中所述金属基底为钛或铬中的任意一种,其含量为30%‑70%(质量百分比);硫化物化合物:所述金属基底与硫元素的反应生成的硫化物,其呈现出低维结构,其中所述硫化物化合物为硫化钛(TiS2)。该低维金属硫化物的高性能吸波材料及其制备方法,该材料以低维金属硫化物为基础,其结构和组成对电磁波有着优异的吸收能力。这种特性使其在电磁波频谱范围内表现出高效吸收能力,可用于减少或消除电磁波对设备、系统或人体的干扰。

    一种过渡金属纳米合金修饰MXene复合材料的方法

    公开(公告)号:CN117903545A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311613296.X

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明涉及一种过渡金属纳米合金修饰MXene复合材料的方法,优化阻抗匹配,制备金属纳米粒子‑MXene的复合材料及其在吸波领域的应用。制备过渡金属纳米合金修饰MXene的一种过渡金属纳米合金修饰MXene复合材料的方法包括:(1)采用超声分散方法,得到无机金属盐与MXene的均匀溶液;(2)采用水热合成法,将所述均匀溶液置于反应釜,过渡金属纳米合金修饰MXene,该方法工艺过程简单且重复性好,所采用的材料合成简易、价格低廉、易于规模制备,有利于实现材料及商业化应用。通过采用该方法,可以在MXene的表面和层间引入过渡金属纳米合金,有效优化MXene的阻抗匹配,进而可以制备高性能的复合材料并应用于吸波领域。

    一种吸收型的电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117645763A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311644728.3

    申请日:2023-12-04

    摘要: 本发明公开了一种吸收型的电磁屏蔽材料及其制备方法,涉及电磁屏蔽材料领域。该吸收型的电磁屏蔽材料及其制备方法,包括导电性颗粒、磁性颗粒和聚合物基体,所述导电性颗粒选自金属纳米颗粒,所述磁性颗粒选自氧化铁纳米颗粒,所述聚合物基体选自聚合物树脂。该吸收型的电磁屏蔽材料及其制备方法,通过优化材料成分和比例,能够实现更好的电磁波吸收和屏蔽效果,可以提供更广泛的频段屏蔽效果,有效覆盖多种频率范围内的电磁辐射,采用的制备方法相对简单,并能够保证材料的稳定性和均匀性,利于规模化生产,且这类材料制备所采用的材料和方法,往往更环保,同时具备较好的耐久性,能够在不同环境条件下长期保持性能稳定。

    一种制备碳包覆多铁性电磁吸波材料的方法

    公开(公告)号:CN117625131A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311623506.3

    申请日:2023-11-30

    IPC分类号: C09K3/00 H05K9/00

    摘要: 本发明涉及一种制备碳包覆多铁性电磁吸波材料的方法,所述方法包括使用氯化铁,氯化镍,表面活性剂与水通过水热法制备铁酸镍纳米颗粒,再将铁酸镍在乙二醇中用硝酸铁,硝酸铋进行包覆后烧结,制备铁酸铋包覆铁酸镍纳米粒子,再将铁酸铋包覆铁酸镍纳米粒子在缓冲溶液中用盐酸多巴胺法进行碳包覆,最后进行高温烧结。本发明方法制备的双层核壳结构复合材料中碳为最外壳层,铁酸铋为中间壳层,铁酸镍为核心。复合材料中铁酸铋具有铁电性,铁酸镍具有铁磁性,多铁性材料复合从而使得材料具有良好的电磁波吸收性能。

    一种低维金属氧化物吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117498041A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311547285.6

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K9/00 H01F41/02

    摘要: 本发明公开了种低维金属氧化物吸波材料的制备方法,包括以下步骤:S1:准备原材料,其中:质量份数为:1‑2.5份的分散剂、1000‑1500份的水,10‑40份氧化石墨烯,碳的质量百分含量为65‑90%,金属氧化物的质量百分含量为10‑35%;金属氧化物为ZnO或CuO。该一种低维金属氧化物吸波材料的制备方法,通过负载上与石墨烯吸波性能互补的金属氧化物吸波材料,提高了石墨烯的磁导率,具备了在宽频段内有强吸收吸波材料,通过调节表面活性剂、生物质多酚、金属盐的配比、炭化温度、反应时间等条件,可以调控金属氧化物/碳复合吸波材料的微观形貌及尺寸。

    一种金属氧化物宽频带吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117361997A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311547283.7

    申请日:2023-11-20

    IPC分类号: C04B30/02 C09K3/00

    摘要: 本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种金属氧化物宽频带吸波材料及其制备方法,包括以下重量份数配比的原料:金属氧化物5~7份、生物质碳微管4~8份、陶瓷粉末12~18份、稀土金属氧化物2~4份和石墨烯10~15份。该一种金属氧化物宽频带吸波材料及其制备方法,通过添加生物质碳微管和陶瓷粉末作为原材料,可有效提升吸波材料的整体性结构强度,而且制造过程简单,生产效率高,有利于实现批量化生产,通过加入稀土金属氧化物可与金属氧化物可在吸波材料的表面形成更多的散射面从而达到减弱电磁波的目的,进而提高其吸波特性,拓宽吸收带宽,提高了金属氧化物吸波材料的实用性。