共振损耗型碳基吸波材料
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117559145A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210934498.3

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种共振损耗型碳基吸波材料,氯化铝作为催化剂加入含有芳香族聚合物的二氯甲烷溶液,将整个反应体系在不同温度下搅拌一定时长,过滤溶液并收集沉淀,用盐酸/水淬灭,用水和乙醇洗涤,乙醇提取48小时并用真空烘箱干燥;将干燥的前体于一定温度下煅烧,形成具备共振特性的碳材料。相比于已有方法,本发明方法作用机制明确,可通过前体单体调控其共振特性及吸波应用,具有规模化生产前景。本发明制得的碳材料可覆盖从9.3‑16,4GHz的波段范围,达到7.1GHz的有效吸波带宽,且吸波强度可以达到‑60dB,具备优异的吸波性能。

    氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114314562A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011058498.9

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法。所述方法先将吡咯溶于甲醇,加入诱导试剂和氧化剂氯化铁溶液,快速搅拌反应得到聚吡咯纳米管,再将聚吡咯纳米管置于500~700℃下碳化得到氮杂碳纳米管。具有高效的电磁波吸收性能。本发明还公开一种氮杂碳纳米管吸波剂的制备方法,本发明方法工艺简单、无需复杂的合成设备,易于规模化生产,制备的氮杂碳纳米管吸波剂具有高效的电磁波吸收性能,电导率为10‑2~102S/cm,电磁波吸收频率为2~18GHz。

    一种二硫化钨-还原氧化石墨烯三维自组装结构吸波材料

    公开(公告)号:CN109181638A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811028527.X

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种二硫化钨-还原氧化石墨烯三维自组装结构吸波材料,吸波材料由二硫化钨和还原氧化石墨烯组成,整体呈黑色海绵状,所述的还原氧化石墨烯片层穿插在二硫化钨片层中,形成层层穿插堆叠结构。本发明的吸波材料在与石蜡混合均匀后,在占总质量10%的情况下,当匹配厚度为3.0mm时,于2-18GHz频率范围内,反射损失低于-10dB的频率带宽可达8.74GHz,最大值出现在14.16GHz时,此时反射损失为-42.86dB。

    一种螺旋形SiC纳米管电磁波吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118221120A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211639504.9

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋形SiC纳米管电磁波吸收材料及其制备方法。所述吸波材料呈两根纳米管相互纠缠的DNA双螺旋状。本发明以螺旋形聚吡咯纳米管为前驱体,通过热处理的方法制备了螺旋形SiC纳米管;本发明的吸波材料可在1000℃以下保持良好的稳定性,具有优良的耐高温特性;特殊的螺旋结构引入丰富界面以提高极化损耗,当匹配厚度为1.4 mm时,反射损失低于‑10 dB的吸波频带宽度可达4.2 GHz。

    一种用于智能轮胎的电磁式发电装置

    公开(公告)号:CN114421732A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111592491.X

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于智能轮胎的电磁式发电装置,包括N个圆柱形永磁铁、N‑1组线圈绕组、线圈骨架、N‑1个内磁轭、两个橡胶缓冲器、两根弹簧和外磁轭,N=2~7。N个圆柱形永磁铁和N‑1个内磁轭自上向下沿线圈骨架的内壁交错排列,且相邻圆柱形永磁铁充磁方向相反。线圈骨架为圆筒,线圈骨架的圆周外壁上沿轴向等间隔分布N‑1个缠线槽,每个缠线槽内设有一组线圈绕组。外磁轭为圆柱形壳体,两个橡胶缓冲器分别固定在外磁轭的顶面内壁和底面内壁,弹簧嵌于橡胶缓冲器内并和骨架相连。因车轮运动过程的形变,线圈往复运动可产生伏特级的电压和毫瓦级的能量,输出能量经过整流滤波等处理后,能够实现对轮胎压力传感器(TPMS)的无源化供电。

    一种含有氧空位的二氧化钒材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113173599B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110496689.1

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种含有氧空位的二氧化钒材料的制备方法,将二氧化钒和硼氢化钠粉末加入到研钵中,充分研磨混合后,得到固体混合物;将固体混合物加入到冷水中,搅拌混合均匀,然后过滤,将滤渣进行清洗,干燥,得到含有氧空位的二氧化钒材料。该方法操作简单,反应条件温和,通过简单的研磨即得到含有氧空位的二氧化钒,且氧空位含量可通过调节二氧化钒与硼氢化钠比例来实现,同时,电子性质可以通过氧空位调节而进行有效调控。本发明制得的含有氧空位的二氧化钒的吸波性能大大提高,在微波器件、雷达隐身、电磁屏蔽等领域具有发展前景。

    三氮五磷酸掺杂的聚吡咯纳米纤维材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110184673B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910486167.6

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种三氮五磷酸掺杂的聚吡咯纳米纤维材料、制备方法及应用。所述纳米纤维材料通过三氮五磷酸进行掺杂,具有高介电性和优异的吸波性能,其测试频段下介电常数实部值保持在6~9之间;测试厚度为2 mm时,吸收峰~47 dB,所述纳米纤维材料具有手性螺旋空心结构。本发明制备的纳米纤维,其制备过程简单,反应时间短,可成规模生产。

    一种三氧化钼的氢化方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113481516A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110495493.0

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种三氧化钼的氢化方法,将三氧化钼分散在稀盐酸溶液中,插入电极通电反应后,经过滤、洗涤、干燥等步骤得到三氧化钼氢化产物。本发明利用稀盐酸提供氢质子,通电电流提供连续电子,质子和电子在三氧化钼晶体中结合并插入晶格中,形成三氧化钼的氢化产物。相比于已有方法,本发明方法更绿色、条件更温和、氢化程度更易调控,具有规模化生产前景。本发明制得的三氧化钼氢化产物氢质量含量为0~2%,直流电导率为0.1~0.5S/m,光学带隙为0~2.33eV,该三氧化钼氢化产物光电性质可连续性调控,在光电催化、光热治疗、电磁波吸收等多领域具有广泛应用前景。

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