一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104591735B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510020455.4

    申请日:2015-01-15

    IPC分类号: C04B35/52 C04B35/622

    摘要: 一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法。本发明涉及一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法。本发明是为解决现有的氮化硼/石墨复合材料力学性能和抗氧化性较差的问题。方法:一、向氨硼烷溶液中加入石墨,边搅拌边加热,反应结束后进行蒸馏,得到原料粉末;二、将步骤一得到的原料粉末装入模具中,进行预压,得到预压后原料;三、将步骤二得到的预压后原料以加热并施加机械压力,保温保压结束后,随炉冷却至室温并卸压,得到抗氧化氮化硼石墨块体材料。本发明方法氮化硼相的生成与烧结一次完成,避免了物相预先合成后再混合而引起的团聚与组成偏聚,同时也简化了复合材料的制造工艺,提高了复合材料的综合性能。

    一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104934590A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510228523.6

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: H01M4/50 H01M4/62

    摘要: 本发明涉及一种锰酸锌/石墨烯复合材料的制备方法,首先配制氧化石墨水溶液和金属盐水溶液,金属盐水溶液中Zn(CH3COO)2·2H2O和Mn(CH3COO)2·2H2O的摩尔比为1:2,Zn(CH3COO)2 ·2H2O摩尔浓度为0.05~0.2M;在搅拌条件下按照金属盐水溶液:氧化石墨水溶液体积比1:5~7的比例混合,混合均匀后转入反应釜中,反应釜温度为160~190°C,反应时间为6~12h;待反应釜冷却至室温后,过滤沉淀并用去离子水清洗,将沉淀产物进行冷冻干燥,即得原位合成的ZnMn2O4/graphene复合材料。本发明工艺合理,操作简便、高效,制备成本低。制备的锰酸锌/石墨烯复合材料可作为锂离子电池负极材料,具有高比面积、高比容量和长循环寿命的特点。

    一种碳基/金属单质/氮化硼核壳结构微波吸收材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115003142B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210386144.X

    申请日:2022-04-13

    摘要: 一种碳基/金属单质/氮化硼核壳结构微波吸收材料的制备方法,它属于电磁波吸收材料技术领域。它要解决现有碳及金属材料复合制备吸波材料存在阻抗失配及方法复杂的问题。方法:一、采用碳基材料、金属源、含硼材料和含氮材料,制备反应前驱体;二、反应前驱体经烘干后烧结。本发明中制备的碳基/金属单质/氮化硼核壳结构微波吸收材料,提高了阻抗匹配,增加了材料的界面极化和弛豫效应,降低了反射损耗值,增加了有效吸收带宽,具有很好的吸波性能。材料厚度仅仅为1.4mm时RL可达‑44.53,在厚度为1.5mm时有效吸波带宽可达4.4GHz;材料在厚度较小时具有更好的吸波性能,更加具有实际使用意义。本发明材料适用于微波吸收。

    一种脉冲电镀多层电磁屏蔽复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117888159A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410046253.6

    申请日:2024-01-11

    IPC分类号: C25D5/18 C25D3/56 C25D5/12

    摘要: 本申请涉及一种脉冲电镀多层电磁屏蔽复合膜及其制备方法,其中,一种脉冲电镀多层电磁屏蔽复合膜制备方法包括如下步骤:S1:对待处理基材的表面进行化学镀镍,获得镀镍打底层;S2:在电镀溶液中采用脉冲电镀的方式对镀镍打底层电镀Ni‑Fe合金,并在脉冲电镀的过程中循环更换至少两次不同的脉冲阴极电流密度,获得至少具有两层Ni‑Fe合金脉冲电镀层的脉冲电镀电磁屏蔽膜;S3:在脉冲电镀电磁屏蔽膜的外侧镀Ni层,获得具有外镀层的复合合金;S4:将具有外镀层的复合合金进行清洗,清洗后置于真空干燥箱内,真空加热干燥,完成去除内应力和除氢处理。通过本申请制备方法制得的脉冲电镀电磁屏蔽膜,层间界面可以使器件的电磁屏蔽能力得到很大提升。

    一种各向异性十面体镍锰钕铁氧体吸波材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117658644A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311625379.0

    申请日:2023-11-30

    摘要: 一种各向异性十面体镍锰钕铁氧体吸波材料的制备方法及其应用。它属于吸波材料技术领域。它解决了现有铁氧体在吸收低频电磁波时存在匹配厚度较厚的问题。方法:含镍锰钕铁的硝酸盐水溶液中加磁性微粒并混匀,加柠檬酸,调PH值,得到混合溶液;混合溶液于加热后真空干燥,再加热、研磨、高温灼烧和研磨,获得各向异性十面体镍锰钕铁氧体吸波材料。本发明制备的各向异性十面体镍锰钕铁氧体吸波材料,具有十面体晶体结构,以及多种晶体结构,具有优异的各向异性,从而产生高磁损耗,有利于在更薄的匹配厚度下拓宽材料的有效吸收带宽,实现材料的轻质化,工艺具有增强材料磁损耗的效果,方法简单,原料来源丰富,适合绝大多数低频吸波材料的制备。

    一种复合电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116589978A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310441622.7

    申请日:2023-04-23

    IPC分类号: C09K3/00 H05K9/00

    摘要: 一种复合电磁吸波材料的制备方法,它属于纳米材料技术领域。方法:SiBON粉末分散到溶剂中,加还原氧化石墨烯,混匀后得到A;硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸并控制pH值为1‑3,水解反应后得到B;A和B混合,反应至分层,收集固体物质,获得SiBON‑rGO。本发明利用SiBON陶瓷成功调节了复合材料的复介电常数以及阻抗匹配,并引入了丰富界面使得其极化损耗有较大的提高,SiBON含量可以调整电导损耗和极化损耗二者的平衡。形成了具有SiBON陶瓷外层和还原氧化石墨烯内层的复合结构。该结构使得电磁波入射时,可以成功将电磁波诱导到材料内部,并利用内部石墨烯层吸收电磁波。它适用于SiBON/rGO的制备。

    一种三维毛线团状钛酸钾表面增强拉曼散射基底材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113777092B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202111074349.6

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 一种三维毛线团状钛酸钾表面增强拉曼散射基底材料的制备方法,它属于表面增强拉曼散射基底材料的制备技术领域。它要解决现有制备K2Ti8O17的方法存在高温操作和使用危险试剂的问题。方法:一、制备Ti2AlN分散悬液;二、Ti2AlN分散悬液在120~200℃下反应,经冷却洗涤后烘干,即完成。本发明所得三维毛线团状K2Ti8O17材料形貌规则,具有多孔的三维结构,没有杂质,结构可控,具备很好的表面增强拉曼散射性能,可用于痕量检测等领域。本发明避免了能源的大量消耗,操作简单、结果重复性好,成本低廉,易于实现工业化生产。本发明中三维毛线团状K2Ti8O17表面增强拉曼散射基底材料作为非金属纳米材料使用。

    一种碳化钛Mxene纳米片的绿色高效制备方法

    公开(公告)号:CN113620294B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111121344.4

    申请日:2021-09-24

    摘要: 一种碳化钛Mxene纳米片的绿色高效制备方法,它属于无机纳米材料制备技术领域。它要解决现有Ti3C2Tx Mxene材料在制备过程中存在极强腐蚀性和毒性的问题。方法:一、制备粉体A;二、制备粉体B;三、制备粉体C;四、粉体C、插层剂和去离子水移至电解池中,预热后插层剥离;五、产物洗涤后真空冷冻干燥,获得Ti3C2Tx Mxene纳米片。本发明以NiCl2·6H2O去除Ti3AlC2相的Al原子层,并以氯化铁去除生成的镍单质,使用绿色环保的插层剂使Ti3C2Tx Mxene材料进一步剥离,成功构建材料,制备过程绿色可控,生产效率高。本发明制备的Ti3C2Tx Mxene纳米片,它作为非金属纳米材料使用。