一种修饰MXene的方法及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115385337A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210992352.4

    申请日:2022-08-18

    IPC分类号: C01B32/921 B82Y40/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种修饰MXene的方法及其应用。其中,修饰MXene为用氨基酸对MXene进行修饰,包括如下步骤:将MXene纳米片与氨基酸分子于溶液中混合即完成修饰。本发明从MXene氧化反应的根本原因入手,利用氨基酸分子与MXene间的氢键和配位键作用,实现氨基酸分子在MXene表面的吸附,占据氧化过程中水和氧的进攻反应位点,进而阻止MXene在水中的氧化和降解,提高其抗氧化能力,进一步提高结构和性能的稳定性。本发明提供的修饰方法不改变MXene的形貌等固有属性,不仅能够大幅度提高MXene材料的抗氧化性,且制备的薄膜保持了原有的良好机械性能,且电磁屏蔽性能基本无改变或略微下降。

    一种二硫化钽薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114988474B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202210840038.4

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: C01G35/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本申请提供的二硫化钽薄膜的制备方法,将2H‑TaS2纳米片分散液与预酸化处理的BC或ANFs溶液混合成TaS2/BC或TaS2/ANFs均匀分散液,将TaS2/BC或TaS2/ANFs复合分散液通过真空抽滤制备复合薄膜;或者将TaS2纳米片分散液通过真空抽滤制备范德华力作用的自支撑纯TaS2薄膜,上述制备方法制备得到的二硫化钽薄膜,具有超低的孔隙率,高的拉伸强度、杨氏模量、韧性、电导率和电磁屏蔽效能,方法简单、绿色环保,可大规模制备。

    金属化微球、制备方法、应用及电磁屏蔽材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115679046A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211390685.6

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本申请提供的金属化微球的制备方法,将微球与金属有机分解油墨混合搅拌,得到悬浊液,于惰性氛围中,升温速度为1~20℃/min,将所述悬浊液在100~300℃退火保温10~120min后,冷却至室温,取出样品即可得到金属化微球,本申请提供的金属化微球的制备方法,利用金属有机分解油墨在微球表面热还原形成金属纳米颗粒,从而达到金属化的效果,此方法不需要经过化学镀的活化和敏化等前处理过程,简化了制备流程,同时也避免了使用难于处理的重金属镀液,减少了环境污染的风险。另外,金属有机分解油墨热分解产生金属颗粒后,溶剂和其他分解产物均能在热还原温度下挥发,而不会残留在微球表面,从而保证金属化微球的纯度,简化了后续清洗和干燥的工序,节约生产时间。本申请制备得到的金属化微球,将所述金属化微球进行热压成型或用作聚合物复合材料的导电填料,使所述金属化微球表面的金属壳层相互连接以形成连续导电通路,可用于电磁屏蔽领域中。

    一种二硫化钽薄膜及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114988474A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210840038.4

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: C01G35/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本申请提供的二硫化钽薄膜的制备方法,将2H‑TaS2纳米片分散液与预酸化处理的BC或ANFs溶液混合成TaS2/BC或TaS2/ANFs均匀分散液,将TaS2/BC或TaS2/ANFs复合分散液通过真空抽滤制备复合薄膜;或者将TaS2纳米片分散液通过真空抽滤制备范德华力作用的自支撑纯TaS2薄膜,上述制备方法制备得到的二硫化钽薄膜,具有超低的孔隙率,高的拉伸强度、杨氏模量、韧性、电导率和电磁屏蔽效能,方法简单、绿色环保,可大规模制备。

    一种基于MXene废弃沉淀制备的电磁波吸收材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113904126A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111290428.0

    申请日:2021-11-02

    IPC分类号: H01Q17/00

    摘要: 一种基于MXene废弃沉淀制备的电磁波吸收材料及其制备方法和应用,属于纳米材料、电磁波吸收材料技术领域。本发明提供了一种基于MXene废弃沉淀得到的电磁波吸收材料,是通过以MAX相刻蚀制备MXene后剩余的MXene废弃沉淀为原材料,经过收集,干燥,碳化处理后得到的。所述碳化处理为:将干燥后的MXene废弃沉淀置于坩埚中,放入管式炉中在N2气氛下400‑1000℃碳化1‑5h,得到电磁波吸收材料。还提供了该电磁波吸收材料的制备方法及其应用。本发明方法简单,对MXene废弃沉淀进行二次利用,并有效提高了吸波材料的吸波性能和吸波带宽。