一种制备铁氧体/高分子复合纤维电磁波吸收海绵的方法

    公开(公告)号:CN118317584A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310214660.9

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明涉及利用一种制备铁氧体/高分子复合纤维电磁波吸收海绵的方法,属于材料科学与工程技术和电磁屏蔽领域。本发明方法制备的电磁波吸收海绵主要用于军事和民用领域的吸波材料研究中。电磁波吸收海绵由磁导率高的铁氧体材料和结构适应性强的高分子材料复合构成,铁氧体材料可选择尖晶石型MeFe2O4(Me=Ni2+、Mn2+、Fe2+、Co2+、Cu2+、Mg2+、Zn2+、Al3+、Cr2+、Cd2+等),高分子材料可选择聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚酰胺(PA)、聚丙烯腈(PAN)、酚醛树脂、环氧树脂、壳聚糖、明胶等复合。本发明具有吸收能力强、吸波频带宽、厚度薄、质量轻、机械性能好、结构及化学性质稳定、环保性好等优点。

    一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111640584A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010314297.4

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的超级电容器电极材料为CoSe、NiSe、MoSe2、CoNiSe2等二维纳米片与氧化石墨烯(GO)、石墨相碳化氮(g-C3N4)、氮掺杂介孔碳(NMC)等构成的复合材料。首先将粉末状过渡金属硒化物加入到相应分散溶剂中,经高速剪切作用、离心得到剥离的二维纳米片,在强搅拌作用下缓慢加入碳材料粉末,实现金属硒化物纳米片与碳材料的自组装,产物经高温退火处理并收集、干燥,即可作为超级电容器电极材料使用,本发明具有制备过程简单、适用范围广、比电容大、循环稳定性强等优点,相对于传统的电容器电极材料具有显著的优势。

    一种通过调控阻抗匹配特性来合成多层阻抗渐变复合电磁屏蔽材料的方法

    公开(公告)号:CN116904069A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310433774.2

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种通过调控阻抗匹配特性来改善材料电磁屏蔽性能的方法,属于材料科学与工程技术和电磁屏蔽领域。本发明方法制备的石墨烯/铁氧体/羰基铁/聚乙烯醇缩丁醛酯多层阻抗渐变匹配层复合材料主要用于对电磁波的屏蔽和吸收。石墨烯/铁氧体/羰基铁/聚乙烯醇缩丁醛酯多层阻抗渐变匹配层可以写成GPE‑MeFe2O4‑CIP‑PVB,(Me=Ni2+、Mn2+、Fe2+、Co2+、Cu2+、Mg2+、Zn2+、Al3+、Cr2+、Cd2+等)。本发明方法具有操作过程简单、有效控制复合材料的形貌、低成本、可应用范围较广、效率高、易规模化生产等优势。

    一种熔喷纺丝法制备过渡金属磷硫化物纤维的方法

    公开(公告)号:CN116856079A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310215057.2

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种利用熔喷纺丝法制备过渡金属磷硫化物纤维的方法,属于材料科学与工程技术和电磁屏蔽领域。本发明方法制备的过渡金属磷硫化物纤维主要用于对电磁波的屏蔽和吸收。过渡金属磷硫化物(MePS3)纤维由磷、硫以及一元金属或多元合金组成,金属组分为Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、Cr、Mn等。本发明方法具有操作过程简单、有效控制金属磷硫化物纤维的形貌、可应用范围较广、效率高、易规模化生产等优势。

    一种利用气流纺丝制备羰基铁/铜改性铁氧体复合纤维的方法

    公开(公告)号:CN116411366A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310434374.3

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用气流纺丝制备羰基铁/铜改性铁氧体复合纤维的方法,属于材料科学与工程技术和电磁屏蔽领域。本发明方法制备的电磁波吸收纤维主要用于军事和民用领域的吸波材料研究中。材料由高磁导率的羰基铁、高电导率的铜粉、铁氧体MeFe2O4(Me=Ni2+、Mn2+、Fe2+、Co2+、Cu2+、Mg2+、Zn2+、Al3+、Cr2+、Cd2+等)和偶联剂KH550复合构成。本发明具有吸收能力强、吸波频带宽、厚度薄、质量轻、机械性能好、结构及化学性质稳定、环保性好等优点。

    一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法

    公开(公告)号:CN111640584B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202010314297.4

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种二维过渡金属硒化物复合碳材料制备超级电容器电极材料的方法,属于材料科学与工程技术和化学领域。本发明方法制备的超级电容器电极材料为CoSe、NiSe、MoSe2、CoNiSe2等二维纳米片与氧化石墨烯(GO)、石墨相碳化氮(g‑C3N4)、氮掺杂介孔碳(NMC)等构成的复合材料。首先将粉末状过渡金属硒化物加入到相应分散溶剂中,经高速剪切作用、离心得到剥离的二维纳米片,在强搅拌作用下缓慢加入碳材料粉末,实现金属硒化物纳米片与碳材料的自组装,产物经高温退火处理并收集、干燥,即可作为超级电容器电极材料使用,本发明具有制备过程简单、适用范围广、比电容大、循环稳定性强等优点,相对于传统的电容器电极材料具有显著的优势。

    一种温和条件下利用有机分子导体制备多孔三维有机力学传感元件的方法

    公开(公告)号:CN111533948B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010313659.8

    申请日:2020-04-20

    Inventor: 黄凯 雷鸣 吴宇峰

    Abstract: 本发明涉及一种温和条件下利用有机分子导体制备多孔三维有机力学传感元件的方法,属于材料科学与工程技术和柔性电子领域。有机力学传感元件由孔隙率高、密度低的三维柔性材料和具有导电性的有机分子导体复合构成,柔性材料可选择三聚氰胺海绵(MF)、聚氨酯海绵、聚醚发泡海绵以及橡胶海绵等,有机分子导体包括有(TMTSF)2PF6、四硫富瓦烯‑四氰基喹二甲烷(TTF–TCNQ)以及EDT‑DSDTFVO系等数十种。本方法制备的传感元件信号具有一定的柔性韧性、信号变化范围大,适应性强、可应用范围广、可多次重复应用,利用有机分子导体也使得元件稳定性有进一步的提升。并且,本发明方法是在温和条件下进行,具有简单易行、效率高等优势。

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