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。

    一种基于三聚氰胺的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109320247B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN201811425888.8

    申请日:2018-11-27

    摘要: 本发明提出一种基于三聚氰胺的BN/C微纳米复合吸波材料的制备方法,包括步骤1、将干燥的三聚氰胺、硼酸、GNFs/CNTs和分散剂加入去离子水中制成混合液;三聚氰胺的摩尔百分数为10%~20%,硼酸的摩尔百分数为20%~40%,GNFs/CNTs的摩尔百分数为40%~70%,三聚氰胺和硼酸的摩尔比为1:2;步骤2、将盛有混合液的容器在85℃~95℃下水浴搅拌4h~6h,搅拌停止后,将上述容器从水浴锅中拿出静置至室温并放置15h以上;步骤3、将混合液进行抽滤,之后在85℃~95℃下干燥得到先驱体;步骤4、将先驱体置于刚玉舟中,在保护气体环境下进行烧结,烧结温度为950℃~1050℃,在保护气体环境下保持该温度4h~6h,即可得到BN/C微纳米复合吸波材料。通过该方法制备的复合吸波材料具有良好的吸波性能。

    一种氮化钛纳米片吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113735073A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111116674.4

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: C01B21/076 B82Y40/00

    摘要: 一种氮化钛纳米片吸波材料的制备方法,它属于吸波材料技术领域。它要解决现有制备氮化钛吸波材料的方法存在过程复杂和成本高的问题。方法:一、制备氢氧化钠水溶液;二、氢氧化钠水溶液转移到反应釜中,加入氮化钛进行反应,所得产物洗涤后干燥,获得氮化钛纳米片吸波材料。本发明成功制备了氮化钛纳米片吸波材料,制备过程绿色、简单,价格低廉,适合大规模量产,所得氮化钛纳米材料具有良好吸波特性,在4.32GHz和6mm涂层厚度下,反射损耗值可达‑15.74dB,实现了1.04GHz(4~5.04GHz)的电磁波有效吸收。本发明制备的氮化钛纳米片,它作为吸波材料使用。

    石墨纳米片多相碳复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111334251A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010272133.X

    申请日:2020-04-09

    发明人: 王春雨 钟博 张鹏

    IPC分类号: C09K3/00 C01B32/182 C01B32/05

    摘要: 本发明涉及新材料制造技术领域,具体的说是一种工艺简单、易操作、无环保压力、适于工业化实现的石墨纳米片多相碳复合物的制备方法及应用,原料选用葡萄糖、果糖、蔗糖等生物质糖类,物理剥离法制备的石墨纳米片,溶剂使用一定比例的酒精与水混合物,添加10%硝化纤维素混合于溶液中,石墨纳米片搅拌状态下浸泡于混合液中24~48小时,在湿润状态下,置于水热釜中进行水热碳化,温度140~180℃,时间4~8小时,随后获得石墨纳米片与糖碳化后的复合碳材料,这类复合碳材料表面残留大量醛基、羟基、羰基等功能化基团,在其表面可以负载镍、稀土化合物等功能性粒子,便于其在复合材料、工业催化等多种领域进行应用。

    基于原生木材的三维有序碳基多孔吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110734048A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911124547.1

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: C01B32/05 C09K3/00

    摘要: 本发明提出一种基于原生木材的三维有序碳基多孔吸波材料的制备方法,包括S1、首先将原生木材切割成为预定尺寸的长方体,然后将木块浸泡1~2天,再用去离子水反复洗涤木块数次,最后将木块在50~70℃的条件下干燥;S2、将S1中干燥完成后的木块放入管式炉中,升温至350~450℃并保温0.5~1小时,即可得到预碳化的木炭块;S3、将预碳化后的木炭块与浓度为0.05~0.2mol/L的Fe(NO3)3混合并在50~70℃的条件下干燥;S4、将S3中干燥后得到的产物放入管式炉中并升温至预先设定好的温度保温0.5~1小时,当温度下降至室温后,即可取出烧结产物,所得产物即为三维有序碳基多孔吸波材料。通过上述方法获得的三维有序碳基多孔吸波材料可以被作为具有轻质、薄厚度、宽吸收频带和强吸收特性的优异吸波材料。