一种由废旧锂离子电池重构RGO/Co3O4复合电磁波吸收材料的方法

    公开(公告)号:CN117945393A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211346836.8

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明提供了一种由废旧锂离子电池重构RGO/Co3O4复合电磁波吸收材料的方法。将废旧钴酸锂离子电池拆解,其中得到的石墨负极通过改进的Hummers法制备成氧化石墨烯粉末,得到的钴酸锂正极通过清洗、研磨得到钴酸锂粉体;将氧化石墨烯分散液中加入钴酸锂,再超声搅拌均匀后,再在水热200℃下水热反应15 h,最后冷冻干燥得到成品。该方法制备下,钴酸锂脱锂形成四氧化三钴后均匀地分布到欢迎氧化石墨烯的片层中,两者相互协调形成的强烈的界面极化、优秀的电导损失和多重散射对于电磁波的吸收损耗起到了极大的促进作用。该产品最大的反射损耗达到‑47.7 dB,最大吸收带宽6.84 GHz,能够完全覆盖Ku波段。

    共振损耗型碳基吸波材料
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117559145A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210934498.3

    申请日:2022-08-04

    IPC分类号: H01Q17/00

    摘要: 本发明公开了一种共振损耗型碳基吸波材料,氯化铝作为催化剂加入含有芳香族聚合物的二氯甲烷溶液,将整个反应体系在不同温度下搅拌一定时长,过滤溶液并收集沉淀,用盐酸/水淬灭,用水和乙醇洗涤,乙醇提取48小时并用真空烘箱干燥;将干燥的前体于一定温度下煅烧,形成具备共振特性的碳材料。相比于已有方法,本发明方法作用机制明确,可通过前体单体调控其共振特性及吸波应用,具有规模化生产前景。本发明制得的碳材料可覆盖从9.3‑16,4GHz的波段范围,达到7.1GHz的有效吸波带宽,且吸波强度可以达到‑60dB,具备优异的吸波性能。

    氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114314562A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011058498.9

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: C01B32/16 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法。所述方法先将吡咯溶于甲醇,加入诱导试剂和氧化剂氯化铁溶液,快速搅拌反应得到聚吡咯纳米管,再将聚吡咯纳米管置于500~700℃下碳化得到氮杂碳纳米管。具有高效的电磁波吸收性能。本发明还公开一种氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法,本发明方法工艺简单、无需复杂的合成设备,易于规模化生产,制备的氮杂碳纳米管吸波剂具有高效的电磁波吸收性能,电导率为10‑2~102S/cm,电磁波吸收频率为2~18GHz。

    一种二硫化钨-还原氧化石墨烯三维自组装结构吸波材料

    公开(公告)号:CN109181638A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811028527.X

    申请日:2018-09-05

    IPC分类号: C09K3/00

    摘要: 本发明公开了一种二硫化钨-还原氧化石墨烯三维自组装结构吸波材料,吸波材料由二硫化钨和还原氧化石墨烯组成,整体呈黑色海绵状,所述的还原氧化石墨烯片层穿插在二硫化钨片层中,形成层层穿插堆叠结构。本发明的吸波材料在与石蜡混合均匀后,在占总质量10%的情况下,当匹配厚度为3.0mm时,于2-18GHz频率范围内,反射损失低于-10dB的频率带宽可达8.74GHz,最大值出现在14.16GHz时,此时反射损失为-42.86dB。

    一种大当量温压炸药爆炸多结构一体化加载综合实验方法

    公开(公告)号:CN117054481A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310858086.0

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明公开了一种大当量温压炸药爆炸多结构一体化加载综合实验方法,涉及爆炸及工程防护的技术领域,包括建立地面及地下结构实验主体模型;爆炸实验并采集实验数据;处理所述实验数据;计算温压炸药爆炸综合效应TNT当量。建立地面及地下结构实验主体模型包括:所述实验主体包括地面矩形建筑、地面半球形建筑、半地下半地下堑壕、地下地下坑道和竖井。同时实现了针对大当量爆炸对地面、地下及半地下结构的一体化爆炸加载及综合毁伤效应的实验测试,有利于提高实验效率,获取实际工程多目标的综合毁伤效应数据,并通过计算得到温压炸药对地面矩形建筑、地下坑道、地面半球形建筑、半地下堑壕和竖井环境综合爆炸效应TNT当量。

    一种丝素蛋白基包载纳米酶前药水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN116650404A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310618937.4

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明公开了一种丝素蛋白基包载纳米酶前药水凝胶的制备方法,先制备ZIF‑8材料,并在制备过程中载入前药吲哚乙酸,得到IAA@ZIF‑8,在其外面包裹聚多巴胺,再将其与氯亚铂酸钾水溶液混匀,洗涤后烘干,得到纳米酶前药,将其与甲基丙烯酸酯丝素蛋白、苯硼酸离子单体加入到去离子水中,混匀后,再加入光引发剂,然后在紫外灯下照射,得到丝素蛋白基包载纳米酶前药水凝胶。与现有的水凝胶敷料相比,该水凝胶以甲基丙烯酸酯丝素蛋白为基质,体系稳定,同时兼具了聚多巴胺的光热效果以及三磷酸腺苷激活前药的功能,可实现光热与药物协同双重抗耐药菌,并且该水凝胶还包含了苯硼酸离子单体,能够快速捕获细菌,并短时间内有效杀灭细菌。

    一种N掺杂的三氧化钼及其制备方法

    公开(公告)号:CN115196681A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210976817.7

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: C01G39/02

    摘要: 本发明公开了一种N掺杂的三氧化钼及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域,将三氧化钼置于反应容器中,抽真空后通入氮气等离子体,反应后,得到N掺杂的三氧化钼。本发明将三氧化钼通过简单的氮气等离子体处理即可得到N掺杂的三氧化钼,该方法快速、简洁,反应条件温和,并且不会产生多余的污染物,还可通过控制氮气等离子体和三氧化钼反应时间来调节N掺杂程度,制得的N掺杂的三氧化钼具有优异的吸波性能。

    一种盾构渣土烧制陶粒改良剂及盾构渣土烧结陶粒方法

    公开(公告)号:CN114716255A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210262808.1

    申请日:2022-03-17

    摘要: 本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种盾构渣土烧制陶粒改良剂及盾构渣土烧结陶粒方法,先将尿素甲醛树脂、碳酸钙、硫酸钙、膨润土按顺序加入混合制成改良剂,再将改良剂加入盾构渣土中搅拌均匀得到改良后的盾构渣土;然后将改良后的盾构渣土加入造球机中制得生料球进行烧制后自然冷却至室温,制得轻质多孔高强度陶粒;将建筑垃圾资源化,符合“无废城市”和“循环资源”的理念,而且改良后的盾构渣土烧制的陶粒具有多孔、轻质、强度大的优点,可作为混凝土骨料替代传统碎石。

    染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110534345B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910744347.X

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: H01G9/20

    摘要: 本发明公开了一种染料敏化太阳能电池对电极及其制备方法和应用。所述的染料敏化太阳能电池对电极通过将以2,5‑二碘‑3,4‑乙烯二氧噻吩为单体聚合得到的聚‑3,4‑乙烯二氧噻吩与薄层二硫化钼复合分散液涂覆在导电基底上并去除溶剂制得。本发明的染料敏化太阳能电池对电极具有与铂对电极相当的催化性能,制得的太阳能电池的开路光电压可达0.71V,短路光电流可达15.20mA/cm2,光电转换效率可达6.72%。