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公开(公告)号:CN116589978A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310441622.7
申请日:2023-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 一种复合电磁吸波材料的制备方法,它属于纳米材料技术领域。方法:SiBON粉末分散到溶剂中,加还原氧化石墨烯,混匀后得到A;硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸并控制pH值为1‑3,水解反应后得到B;A和B混合,反应至分层,收集固体物质,获得SiBON‑rGO。本发明利用SiBON陶瓷成功调节了复合材料的复介电常数以及阻抗匹配,并引入了丰富界面使得其极化损耗有较大的提高,SiBON含量可以调整电导损耗和极化损耗二者的平衡。形成了具有SiBON陶瓷外层和还原氧化石墨烯内层的复合结构。该结构使得电磁波入射时,可以成功将电磁波诱导到材料内部,并利用内部石墨烯层吸收电磁波。它适用于SiBON/rGO的制备。
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公开(公告)号:CN114853502A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210581723.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/10 , C04B30/00 , C09K3/00 , H05K9/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。
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公开(公告)号:CN116315727A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310350840.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述复合电磁吸波材料的制备方法包括以下步骤:将SiBON粉末分散到溶剂中,加入还原氧化石墨烯,混合均匀,得到混合液A;将硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸控制pH值为1‑3,水解,得到混合液B;混合所述混合液A和混合液B,水浴反应至分层,收集固体物质,得到所述复合电磁吸波材料。本发明通过调节SiBON陶瓷的含量,控制了不同介电损耗机制平衡之间的相互作用。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现吸波材料的大量制备。
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公开(公告)号:CN116873916A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310742041.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开一种通过高速剪切应力制备复合电磁波吸收材料的方法和应用,属于功能材料技术领域,本发明通过高速剪切应力控制造粒工艺,得到外层包括硅玻璃与SiO2复合的热障保护层和内层石墨烯的微颗粒结构,通过热处理温度的控制,实现微颗粒内部剪切应力的调节,本发明方法重复性好、成本低、环境友好、清洁无毒,易于大规模生产,得到的复合电磁波吸收材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。
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公开(公告)号:CN116801435A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310757593.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 本发明涉及高温加热设备技术领域,具体公开一种快速升温的高温波导,包括高温波导腔,高温波导腔的两端均可拆卸连接有长波导,高温波导腔与长波导同轴设置;高温波导腔内设置有感应加热线圈,高温波导腔外侧设置有感应加热炉,感应加热线圈与感应加热炉串联;高温波导腔外侧套设有屏蔽保护套,高温波导腔上安装有热电偶,高温波导腔的外侧设置有控制计算机,感应加热炉、热电偶均与控制计算机电性连接;长波导远离高温波导腔的一端设置有降温组件。本发明通过电磁感应在高温波导腔中形成涡流,可以快速加热高温波导腔和其中的测试样品,并且可以保持样品处于高温状态,有助于进行波导法测试,设备简便容易操作,可以缩短测试所需时长。
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公开(公告)号:CN114853502B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210581723.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B38/10 , C04B30/00 , C09K3/00 , H05K9/00 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。
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公开(公告)号:CN116315727B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310350840.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述复合电磁吸波材料的制备方法包括以下步骤:将SiBON粉末分散到溶剂中,加入还原氧化石墨烯,混合均匀,得到混合液A;将硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸控制pH值为1‑3,水解,得到混合液B;混合所述混合液A和混合液B,水浴反应至分层,收集固体物质,得到所述复合电磁吸波材料。本发明通过调节SiBON陶瓷的含量,控制了不同介电损耗机制平衡之间的相互作用。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现吸波材料的大量制备。
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公开(公告)号:CN118530029A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410429015.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/584 , C04B35/628 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种Si3N4/SiO2核壳结构粉体材料及其制备方法和应用,属于透波陶瓷技术领域,以Si3N4颗粒为基体,将KH550和硅油等质量混合后加入Si3N4颗粒的丙酮溶液中,加热搅拌所得混合物,并伴随滴加润滑剂,得到复合溶液体系,使KH550和硅油包覆在所述基体的表面,离心,将所得复合物进行过风处理,得到中间产物,重复包覆和过风处理,得到所述Si3N4/SiO2核壳结构粉体材料。本发明提供的一种Si3N4/SiO2核壳结构粉体材料,损耗角正切在2.25‑4.77×10‑3之间,同时可在2.74‑6.55范围内调节石墨烯介电常数。
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公开(公告)号:CN116750757A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310722699.1
申请日:2023-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法。通过在石墨烯外侧包覆玻璃、SiO2等材料,包覆层既具有透波特性可以用来调节复合材料阻抗匹配,也可以起到热障层的作用保护内部石墨烯不在高温时被氧化。具体为以液体硅酸钠发泡法制备一种具有特殊的玻璃/石墨烯包层结构的复合电磁吸波材料,从而缓解还原氧化石墨烯自身的高阻抗匹配特性,提升复合电磁吸波材料的电磁吸收性能。进一步地,通过调节热处理温度,以控制热应力所产生作用在石墨烯片层上的剪应力调整包覆结构的微颗粒大小,进而实现吸波性能的调节。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现高温吸波材料的大量制备。
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