一种高熵合金-碳复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118406924A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410497975.3

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: C22C1/08 C22C32/00

    摘要: 一种高熵合金‑碳复合吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。为了解决现有的高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,以及现有的高熵合金泡沫的制备方法存在制备工艺要求高、制备流程繁琐、周期较长的问题。本发明采用马弗炉加热或采用微波加热可以短时快速升温至较高的温度的特点获得产物具有泡沫状多孔结构,解决了高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,高熵合金元素本征具备的磁性能贡献磁损耗机制对于复合吸波材料是起到重要作用的,与碳复合也能一定程度上减小复合材料的密度且贡献部分介电损耗机制。

    一种具有预制缺陷的铝基复合材料无损检测标样的制备方法

    公开(公告)号:CN118045978A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410048074.6

    申请日:2024-01-12

    IPC分类号: B22D23/04 B22D2/00

    摘要: 一种具有预制缺陷的铝基复合材料无损检测标样的制备方法,涉及一种无损检测标样制备方法。为了解决现有制备的复合材料的无损检测标样难以精确定位缺陷位置或易产生不可控制的缺陷的问题。制备方法:在钢模具底部铺SiC粉体振动夯实得到坯体,放置缺陷材料,然后重复数次铺SiC粉体、振动夯实和放置缺陷材料,进行压力浸渗。本发明无损检测标样能够用于根据缺陷材料与铝基复合材料的声速差异来体现缺陷的大小、形状信息。无损检测标样中的模拟缺陷精确模拟复刻了复合材料中存在的真实缺陷,缺陷的深度与大小可调控,采用GCr15钢珠便于精确定位缺陷位置,不会生成不可控制的缺陷,应用于复合材料缺陷的类型识别、缺陷大小的判定以及无损检测设备的标定。

    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:CN117888159B

    公开(公告)日:2024-10-18

    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。

    一种高熵合金复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118406925A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410497978.7

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: C22C1/08 C22C32/00

    摘要: 一种高熵合金复合吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。为了解决现有的泡沫结构的金属吸收波材料的制备流程繁琐和周期长的问题。本发明采用微波加热实现了在极短时间内快速升至极高的温度制备的多孔泡沫结构的金属泡沫吸波材料有效克服了块状金属密度大、阻抗失配等固有缺陷,具备高效电磁波吸收性能。本发明开创性的提出了采用微波加热获得高熵合金复合吸波材料,由于微波加热的短时高温的特性,碳在前驱体快速膨胀的同时可以作为三维骨架和作为高熵合金纳米颗粒的生长界面,两相异质结合界面的大量存在贡献偶极子极化和界面极化效应,对于提升复合材料的吸波性能是有积极作用的,进一步提升高熵合金的吸波性能。

    一种蛋壳膜衍生生物质复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118387854A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410497976.8

    申请日:2024-04-24

    摘要: 一种蛋壳膜衍生生物质复合吸波材料的制备方法,涉及一种复合吸波材料的制备方法。为了解决现有的碳材料的吸波性能差的问题,提出一种利用蛋壳膜为原料合成新型绿色环保的生物质复合吸波材料的方法,实现介电损耗‑磁损耗协同作用,从而获得优化的吸波性能。本发明通过将蛋壳膜碳化能够得到用于电磁波吸收材料的多孔碳材料。由于蛋壳膜碳化构成的多孔结构和由此产生的大量界面会对入射电磁波造成界面极化、空间电荷极化及其相关的弛豫损耗效应,从而有效衰减电磁波能量。高多孔结构可以降低复合材料的密度,从而为复合材料的电磁波传播提供了额外的途径,从而导致多次反射,提高了电磁吸收。

    一种可调控Mg元素梯度分布的高强β-SiCnp增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117965942A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410203333.8

    申请日:2024-02-23

    摘要: 一种可调控Mg元素梯度分布的高强β‑SiCnp增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决β‑SiCnp颗粒团聚和β‑SiCnp与铝基体界面结合差问题、以及现有的梯度材料制备方法制备的材料的成分阶梯变化明显均匀性差的问题。本发明借助增强体β‑SiCnp调控铝合金自身的Mg元素的分布,在复合材料的制备过程中获得可控的Mg元素梯度分布的复合材料。Mg元素梯度分布表现为由表及里Mg元素含量逐渐降低,制备的复合材料致密度高,β‑SiCnp‑Al的界面结合良好,可以承载更高的载荷,并提高致密度。

    一种二硫化钼/四氧化三铁/石墨烯纳米片复合吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112939083A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110177562.3

    申请日:2021-02-07

    摘要: 本发明提供了一种二硫化钼/四氧化三铁/石墨烯纳米片复合吸波剂及其制备方法,属于吸波剂材料领域。本申请以铁盐、GNs(石墨烯纳米片)、钼盐、硫源、混合醇溶液、尿素为反应原料,采用简单的一步溶剂热法得到四氧化三铁复合的GNs,再将其与钼盐和硫源混合通过第二步水热反应在中空的四氧化三铁表面包覆一层二硫化钼,进一步改善了复合吸波剂的电磁性能,利用包覆的二硫化钼增强复合材料的介电损耗,改善其阻抗匹配,从而达到增强复合吸波剂吸波性能的目的。该方法所得到的Fe3O4/GNs复合材料很均匀,为空心球结构,且具有良好的分散性,包覆MoS2以后有很好的电磁吸收特性。

    制备金属泡沫吸波材料的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118389895A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410497981.9

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: C22C1/08

    摘要: 制备金属泡沫吸波材料的方法,涉及一种制备金属泡沫吸波材料的方法。为了解决现有的金属泡沫吸波材料的密度大的问题。方法:称取金属硝酸盐和二乙二醇,放到玛瑙坩埚中并研磨均匀,转移至石英坩埚中保温,移至微波炉中或马弗炉进行加热,得到金属泡沫吸波材料。本发明利用微波炉中或马弗炉得到有泡沫状多孔结构金属泡沫吸波材料,泡沫结构中大量的孔隙可以作为入射电磁波传播的途径,从而有利于入射电磁波进入吸波剂内部并多次反射传播而耗散能量。本发明制备的金属泡沫吸波材料的吸波性能为结构和成分对电磁波吸收行为的协同,为制备轻质高性能金属基电磁波吸收剂开辟了一条新途径。

    一种超高导热金刚石/石墨烯增强铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117867310A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410048073.1

    申请日:2024-01-12

    摘要: 一种超高导热金刚石/石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决现有的由石墨烯和纳米金刚石为增强体的铝基复合材料存在石墨烯法线方向或金刚石颗粒所在平面的导热性差的问题。方法:称取纳米金刚石粉末和石墨烯,混合粉末,冷压得到金刚石/石墨烯预制体,进行加热反应得到具有碳骨架的预制体,压力浸渗。本发明中金刚石与石墨烯的结合生成碳骨架,碳骨架能够加强在石墨烯片层之间通过纳米金刚石颗粒连接起来的三维结构,更加有利于热流的传递,又可以通过石墨烯碳原子处的纳米金刚石颗粒沿着石墨烯法线方向向上、向下传递到相邻的石墨烯片层中,从而提高复合材料的热导率,操作工艺简便,可缩短制备周期。