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公开(公告)号:CN113772742B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111257663.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01G49/08 , C01B32/184 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳异质石墨烯气凝胶微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将FeCl3·6H2O添加到氧化石墨烯的水分散体中,均匀分散得到外部纺丝溶液;步骤2:将壳聚糖加入到溶剂中,分散均匀得到内层前驱体纺丝液;步骤3:采用液氮作为收集器,通过同轴静电纺丝‑冷冻铸造得到气凝胶微球;步骤4:将气凝胶微球热还原,冷却后即可得到所需核壳异质石墨烯气凝胶微球;本发明得到的核壳异质石墨烯气凝胶微球的核壳结构可以使电磁波次序进入和衰减,增强阻抗匹配性能和电磁波反射与散射;核中引入生物质衍生碳带来了新的异质界面和多反射通道,降低了微球的导电性;增加了气凝胶微球中的谐振腔,从而提高了气凝胶微球的阻抗匹配性能。
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公开(公告)号:CN114797694B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210591557.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J13/00 , B01J13/02 , C01B32/184 , C01B32/194 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种具有手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将氯化钙溶于溶剂中得到凝固浴溶液;步骤2:将樟脑磺酸溶液加入到氧化石墨烯分散体中,混合均匀得到纺丝溶液;步骤3:将步骤1得到的凝固浴溶液作为微滴的收集器进行湿法纺丝;步骤4:将步骤3凝固浴溶液中收集的石墨烯水凝胶静置后,还原;步骤5:清洗,冷冻干燥后即可得到所需手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶微球;本发明通过湿法纺丝‑化学还原‑冷冻干燥方法制备具有手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶微球,制备方法简单,便于操作;得到的气凝胶吸波微球电磁波吸收性能好。
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公开(公告)号:CN114950287A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210591560.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J13/00 , B01J13/02 , C01B32/184 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种具有螺旋结构的手性聚苯胺@还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将氯化钙和过硫酸铵溶于溶剂中,混合均匀后得到凝固浴溶液;步骤2:在氧化石墨烯分散液中加入苯胺,充分搅拌混合均匀;步骤3:将樟脑磺酸溶液加入到步骤2得到的混合溶液中,充分混合得到纺丝溶液;步骤4:以步骤1得到的凝固浴溶液作为微滴的收集器,通过湿法纺丝得到石墨烯水凝胶微球;步骤5:将步骤4得到的石墨烯水凝胶微球静置后,还原;步骤6:清洗后,冷冻干燥即可得到具有螺旋结构的手性聚苯胺@还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球;本发明制备方法简单,便于操作,得到的气凝胶吸波微球具有优异的微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN114797694A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210591557.1
申请日:2022-05-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J13/00 , B01J13/02 , C01B32/184 , C01B32/194 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种具有手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将氯化钙溶于溶剂中得到凝固浴溶液;步骤2:将樟脑磺酸溶液加入到氧化石墨烯分散体中,混合均匀得到纺丝溶液;步骤3:将步骤1得到的凝固浴溶液作为微滴的收集器进行湿法纺丝;步骤4:将步骤3凝固浴溶液中收集的石墨烯水凝胶静置后,还原;步骤5:清洗,冷冻干燥后即可得到所需手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶微球;本发明通过湿法纺丝‑化学还原‑冷冻干燥方法制备具有手性螺旋结构还原氧化石墨烯气凝胶微球,制备方法简单,便于操作;得到的气凝胶吸波微球电磁波吸收性能好。
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公开(公告)号:CN113772742A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111257663.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: C01G49/08 , C01B32/184 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳异质石墨烯气凝胶微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将FeCl3·6H2O添加到氧化石墨烯的水分散体中,均匀分散得到外部纺丝溶液;步骤2:将壳聚糖加入到溶剂中,分散均匀得到内层前驱体纺丝液;步骤3:采用液氮作为收集器,通过同轴静电纺丝‑冷冻铸造得到气凝胶微球;步骤4:将气凝胶微球热还原,冷却后即可得到所需核壳异质石墨烯气凝胶微球;本发明得到的核壳异质石墨烯气凝胶微球的核壳结构可以使电磁波次序进入和衰减,增强阻抗匹配性能和电磁波反射与散射;核中引入生物质衍生碳带来了新的异质界面和多反射通道,降低了微球的导电性;增加了气凝胶微球中的谐振腔,从而提高了气凝胶微球的阻抗匹配性能。
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公开(公告)号:CN118772462A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411011032.1
申请日:2024-07-26
Applicant: 西南交通大学
IPC: C08J5/18 , C08J7/06 , C08L75/04 , C08K3/04 , C08K7/00 , C08K3/18 , C08K3/36 , C08K9/06 , C08K5/098 , H05K9/00
Abstract: 本发明属于隐身防腐材料领域,具体涉及一种具有主被动缓蚀和超疏水功能的羰基铁基防腐吸波薄膜、制备方法及应用。首先制备GO/FCIP复合材料,然后将GO/FCIP进行还原,得到RGO/FCIP复合吸波体系;将TEOS和氨水加入RGO/FCIP复合吸波体系中,得到RGO/FCIP@SiO2;进行RGO/FCIP@SiO2的疏水改性,得到疏水RGO/FCIP@SiO2;将RGO/FCIP@SiO2复合吸波材料与多元气相缓蚀体系加入聚氨酯溶液中搅拌得到混合溶液,将混合溶液刮涂在玻璃载玻片,得到RGO/FCIP@SiO2薄膜;将RGO/FCIP@SiO2分散液涂在薄膜上得到RGO/FCIP@SiO2防腐吸波薄膜。
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公开(公告)号:CN114950287B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210591560.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 西南交通大学
IPC: B01J13/00 , B01J13/02 , C01B32/184 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种具有螺旋结构的手性聚苯胺@还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球、制备方法及应用,包括以下步骤:步骤1:将氯化钙和过硫酸铵溶于溶剂中,混合均匀后得到凝固浴溶液;步骤2:在氧化石墨烯分散液中加入苯胺,充分搅拌混合均匀;步骤3:将樟脑磺酸溶液加入到步骤2得到的混合溶液中,充分混合得到纺丝溶液;步骤4:以步骤1得到的凝固浴溶液作为微滴的收集器,通过湿法纺丝得到石墨烯水凝胶微球;步骤5:将步骤4得到的石墨烯水凝胶微球静置后,还原;步骤6:清洗后,冷冻干燥即可得到具有螺旋结构的手性聚苯胺@还原氧化石墨烯气凝胶吸波微球;本发明制备方法简单,便于操作,得到的气凝胶吸波微球具有优异的微波吸收性能。
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