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公开(公告)号:CN115502389A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211044664.9
申请日:2022-08-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种热喷涂用磁性合金/氧化铝陶瓷复合粉末及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:S1、电磁参数调控;S2、浆料制备;S3、复合粉末制备。通过采用不同浓度的强碱溶液来调控磁性合金粉末的电磁参数,以及造粒过程中浆料浓度、复合粉体比例,从而系统改善对应高温吸波涂层的性能,工艺操作简单,易于进行大批量生产;解决了商业化铁硅铝(FSA)经高温雾化后电磁参数固定不可调控,阻抗匹配特性差等缺点,对高温磁性复合材料吸波涂层的制备具有十分重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN118758977A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410504144.4
申请日:2024-04-25
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N23/04 , G01N23/20 , G01N23/20008 , G01N1/44
Abstract: 本发明涉及一种可实现原位直流电信号输入及原位热场的电学测试芯片,包括:硅基片;位于硅基片两侧表面的绝缘层;位于所述硅基片其中一侧表面的绝缘层上的两套金属电路,其中一套金属电路作为加电电路,其包括分别用于直流电信号输入和接地的两个金属电极,所述绝缘层上还设有中央观察窗口,两个金属电极的一侧还延伸至所述中央观察窗口处;另一套金属电路作为加热电路,其以蛇形走线布置,并用于将产生热量热传导至放置的样品上,实现对样品的原位加热。采用本发明的透射电镜原位测试芯片可以实现在给微纳尺度的样品通入直流电的过程当中,同时进行宽温区升温,升温区间范围为300K至1100K。
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公开(公告)号:CN114433860B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111576060.4
申请日:2021-12-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种微米尺度多肉状多孔铁钴合金及其制备和应用,通过便捷的水热反应‑氢氩气还原的合成策略,成功构筑了微米尺度多肉状多孔铁钴合金。其稳定的涡旋畴结构能够提高磁存储能力,磁矩的剧烈运动有助于提高磁损耗能力,使材料具有较高的复磁导率。多孔结构增加了多重散射,优化了阻抗匹配。因此,与现有技术相比,本发明中的多肉状铁钴合金材料的有效吸收带宽达到5.7GHz,最大反射损耗为‑53.8dB,在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。
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公开(公告)号:CN117209835A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311229708.X
申请日:2023-09-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能吸波气凝胶及其制备方法和应用,该气凝胶通过便捷的高温交联所得,其表面呈多孔蜂窝状结构,通过结构与流程设计引入了磁性及导电组分:共混的磁性颗粒提供了磁损耗能力,MXene与EVA基底间存在氢键,两者以范德华力紧密结合,形成了3D导电网络,提高了气凝胶介电损耗能力。与现有技术相比,本发明制备得到的的MNPs‑EVA‑MXene复合气凝胶呈蜂窝状、轻质、高弹、疏水、具有良好力学性能,其最大反射损耗为‑39.21dB,在X波段(8.2‑12.4GHz)频率范围内能实现微波全吸收,展现出优异的电磁波损耗能力。
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公开(公告)号:CN114433860A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111576060.4
申请日:2021-12-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种微米尺度多肉状多孔铁钴合金及其制备和应用,通过便捷的水热反应‑氢氩气还原的合成策略,成功构筑了微米尺度多肉状多孔铁钴合金。其稳定的涡旋畴结构能够提高磁存储能力,磁矩的剧烈运动有助于提高磁损耗能力,使材料具有较高的复磁导率。多孔结构增加了多重散射,优化了阻抗匹配。因此,与现有技术相比,本发明中的多肉状铁钴合金材料的有效吸收带宽达到5.7GHz,最大反射损耗为‑53.8dB,在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。
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公开(公告)号:CN106477535B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610869499.9
申请日:2016-10-02
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B19/04
Abstract: 本发明属于纳米功能材料技术领域,具体为二硒化铁微米管和二硒化铁纳米片两种不同形貌的制备方法。本发明选用氧化硒和氯化铁作为原料,以乙二醇为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂。以初步还原的硒微米棒为模板,形成中空管状二硒化铁多级结构。而如果将还原剂调整为二甲基亚酰胺,则得到的终产物又转变为二硒化铁纳米片。本发明具制备工艺简单,制备周期较短,比较适合于工业化大生产,具有广阔的应用前景。
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