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公开(公告)号:CN112851363A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110085758.X
申请日:2021-01-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B35/5835 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯增强硅硼碳氮陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷吸波材料技术领域。所述氧化石墨烯增强硅硼碳氮陶瓷复合材料包括硅硼碳氮陶瓷和分散在所述硅硼碳氮陶瓷内的氧化石墨烯,所述氧化石墨烯与所述硅硼碳氮陶瓷通过酰化反应形成的化学键连接,且所述氧化石墨烯呈平行排列的层状结构。本发明的氧化石墨烯通过酰化反应改性聚硼硅氮烷,聚硼硅氮烷相当于插层材料分布于相邻氧化石墨烯层之间,增大了相邻氧化石墨烯层之间的间距,破坏了氧化石墨烯层间的范德华力,并且氧化石墨烯键合在聚硼硅氮烷上,防止了氧化石墨烯滑移导致的分散不均匀问题,提高了氧化石墨烯在复合材料中分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN112851359A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110085694.3
申请日:2021-01-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/565 , C04B35/622 , D01F9/10
摘要: 本发明提供了一种吸波型SiBCN纳米纤维及其制备方法,属于陶瓷吸波材料技术领域。所述吸波型SiBCN纳米纤维微观相结构由碳化硅相、自由碳相和硅硼碳氮非晶基体相组成,所述碳化硅相和所述自由碳相分散在所述硅硼碳氮非晶基体相中。本发明的SiBCN纳米纤维中的SiBCN非晶基体相为电绝缘基体,具有优异的透波性能,而SiC相和自由碳相具有良好的介电性能,可改善SiBCN纳米纤维与自由空间之间的阻抗失配,使得入射的电磁波会尽可能多地由空气介质渗透到SiBCN纳米纤维中,并转化为内部能量。而且均匀分布在电绝缘基体中的由SiC相和自由碳相组成的导电相可以进一步调节材料的介电常数,引起较高的介电损耗以增强SiBCN纳米纤维的电磁波吸收能力。
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公开(公告)号:CN112851359B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110085694.3
申请日:2021-01-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: D01F9/10 , C04B35/58 , C04B35/565 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种吸波型SiBCN纳米纤维及其制备方法,属于陶瓷吸波材料技术领域。所述吸波型SiBCN纳米纤维微观相结构由碳化硅相、自由碳相和硅硼碳氮非晶基体相组成,所述碳化硅相和所述自由碳相分散在所述硅硼碳氮非晶基体相中。本发明的SiBCN纳米纤维中的SiBCN非晶基体相为电绝缘基体,具有优异的透波性能,而SiC相和自由碳相具有良好的介电性能,可改善SiBCN纳米纤维与自由空间之间的阻抗失配,使得入射的电磁波会尽可能多地由空气介质渗透到SiBCN纳米纤维中,并转化为内部能量。而且均匀分布在电绝缘基体中的由SiC相和自由碳相组成的导电相可以进一步调节材料的介电常数,引起较高的介电损耗以增强SiBCN纳米纤维的电磁波吸收能力。
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公开(公告)号:CN112851363B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110085758.X
申请日:2021-01-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C04B35/5835 , C04B35/622
摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯增强硅硼碳氮陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷吸波材料技术领域。所述氧化石墨烯增强硅硼碳氮陶瓷复合材料包括硅硼碳氮陶瓷和分散在所述硅硼碳氮陶瓷内的氧化石墨烯,所述氧化石墨烯与所述硅硼碳氮陶瓷通过酰化反应形成的化学键连接,且所述氧化石墨烯呈平行排列的层状结构。本发明的氧化石墨烯通过酰化反应改性聚硼硅氮烷,聚硼硅氮烷相当于插层材料分布于相邻氧化石墨烯层之间,增大了相邻氧化石墨烯层之间的间距,破坏了氧化石墨烯层间的范德华力,并且氧化石墨烯键合在聚硼硅氮烷上,防止了氧化石墨烯滑移导致的分散不均匀问题,提高了氧化石墨烯在复合材料中分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN2220637Y
公开(公告)日:1996-02-21
申请号:CN94215242.5
申请日:1994-06-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01K13/10
摘要: 本实用新型涉及一种粮仓温度巡检仪。主要包括8031CPU主板、信号输入板、信号输出板、分配器。在设计中运用了继电器矩阵式分级分选方法,解决了测试点多且分散的问题,降低了成本;分配器选用高灵敏度全封闭结构继电器,选通能力强、可靠性高,并且便于维修和扩展;信号输入板对温度信号采取程控分段放大,提高了测试的准确度。本实用新型结构简单,而且具有成本低、测试速度快,测试准确、适应环境能力强、可靠性高、便于维护和扩展等优点,大大提高了粮库检温效率,为粮食储藏提供了可靠快速的测温手段。
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