一种MnCo基金属氧化物电磁波吸收材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119660816A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411718103.1

    申请日:2024-11-28

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 姚凯 杨洋

    Abstract: 本发明涉及一种MnCo基金属氧化物电磁波吸收材料及其制备方法与应用,所述MnCo基金属氧化物电磁波吸收材料的组成为Mn2.05Co0.91O4;制备方法包括:将钴源、锰源、尿素以及过硫酸铵按照摩尔比配制原料,溶解于去离子水中得到金属盐溶液;进行水热反应;离心洗涤,干燥后研磨;进行煅烧处理,在煅烧后直接进行淬火,最终得到MnCo基金属氧化物电磁波吸收材料。本发明的MnCo基金属氧化物电磁波吸收材料具有优异的吸波性能:通过改变淬火介质,定制MnCo基金属氧化物的晶格应变大小,并诱导未配对电子的产生,优化其介电性能,最终使其吸波性能得到提升;制备过程简便易行,通过简单的水热反应、煅烧和淬火工艺制备出吸波性能优异、稳定的金属氧化物材料,极具应用前景。

    一种柔性透明复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118909285A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411176715.2

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种柔性透明复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁功能材料领域中的多组分复合材料。本发明利用银纳米线高导电性、高长径比的特点,结合具备优异电磁特性的MXene材料,制备出具有一定力学性能且透光度高、柔韧性好的电磁屏蔽复合材料,这种材料在具有巨大市场需求的时代背景下将具备广阔的发展空间。本发明通过简单的化学反应及精准的喷涂工艺可以制备具有高性能柔性透明电磁屏蔽的AgNW/MXene/PDMS薄膜。本发明能有效的控制AgNW的网络结构,并调控复合材料的屏蔽性能,从而有利于工业化生产,对电磁屏蔽材料的开发和广泛应用具有重要的意义。

    一种分级多孔MXene-rGO泡沫材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118083977A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410143589.4

    申请日:2024-02-01

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 潘飞 杨洋

    Abstract: 本发明涉及一种分级多孔MXene‑rGO泡沫材料及其制备方法与应用,该泡沫材料包括MXene空心微球和片状rGO多孔泡沫骨架组成的范德华异质结构。制备方法,包括以下步骤:(1)对MAX相材料进行化学刻蚀,获得少层MXene材料;(2)将少层MXene材料溶液与微球模板分散液混合后搅拌均匀,离心得到MXene微球;(3)将MXene微球与GO分散液混合后加入到金属基底上,静置成胶;随后刻蚀金属基底,将剩余的凝胶冷冻干燥后进行煅烧,即得所述分级多孔MXene‑rGO泡沫材料。与现有技术相比,本发明制备的分级多孔MXene‑rGO泡沫材料具有吸收频带宽、吸收能力强等优点。

    一种磁性金属复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114535569B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210080668.6

    申请日:2022-01-24

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 向震 李立昕

    Abstract: 本发明提供了一种磁性金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1,将四水合乙酸盐与聚乙烯吡咯烷酮溶解在反应溶剂中,得到混合溶液;步骤2,将混合溶液储存在聚四氟乙烯高压釜中,并在马弗炉中进行加热后得到产物,将产物用酒精冲洗并干燥后得到Ni‑前驱体;步骤3,将Ni‑前驱体在惰性气氛中进行碳化处理,再冷却至室温后得到磁性金属复合材料。本发明还提供了一种磁性金属复合材料。

    磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114479762B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210196888.5

    申请日:2022-03-01

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 向震 陆伟

    Abstract: 本发明提供了一种磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用,属于电磁功能材料领域。该磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,将金属盐以及对苯二甲酸溶解在反应溶剂中,得到混合溶液;步骤2,将所述混合溶液储存在聚四氟乙烯高压釜中,并在马弗炉中加热处理,得到前驱体;步骤3,将所述前驱体在惰性气氛中碳化处理,得到磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料,其中,步骤1中,所述金属盐为氯化镍、氯化钴、氯化锰、氯化锌中的一种或多种,氯化镍:氯化钴:氯化锰:氯化锌:对苯二甲酸=1:(0~1):(0~1):(0~1):(1~3),该比例为摩尔比。

    一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113278897B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110556414.2

    申请日:2021-05-21

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 帅商亮

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法。一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金的化学式为FeaSibBcAldMeCufPg,化学式中M选自Nb、Mo和Ta中的至少两种以上;其中,70≤a≤76,10≤b≤17,7≤c≤9,0.5≤d≤2.5,1.5≤e≤4.5,0.6≤f≤1.2,0.8≤g≤1.4,a+b+c+d+e+f+g=100。本发明通过元素成分的选用以及各元素含量的优化,实现了高磁导率铁基纳米晶软磁合金同时具有非晶形成能力强、综合软磁性能优异的优点,从而大大推进了工业化生产,对铁基纳米晶软磁合金的发展具有重要的意义。

    磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114479762A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210196888.5

    申请日:2022-03-01

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 向震 陆伟

    Abstract: 本发明提供了一种磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料、其制备方法及应用,属于电磁功能材料领域。该磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤1,将金属盐以及对苯二甲酸溶解在反应溶剂中,得到混合溶液;步骤2,将所述混合溶液储存在聚四氟乙烯高压釜中,并在马弗炉中加热处理,得到前驱体;步骤3,将所述前驱体在惰性气氛中碳化处理,得到磁性金属/金属氧化物/碳纳米复合材料,其中,步骤1中,所述金属盐为氯化镍、氯化钴、氯化锰、氯化锌中的一种或多种,氯化镍:氯化钴:氯化锰:氯化锌:对苯二甲酸=1:(0~1):(0~1):(0~1):(1~3),该比例为摩尔比。

    一种共价有机框架复合材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113285243A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110530185.7

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 朱晓洁

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种共价有机框架复合材料及其制备方法和用途。一种共价有机框架复合材料,所述材料为核‑壳结构的粒子,所述的核为Fe3O4空心纳米球,所述的壳由共价有机框架材料组成;所述的共价有机框架材料为对苯二甲醛和1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯经席夫碱缩合反应获得;对苯二甲醛、1,3,5‑三(4‑氨苯基)苯和Fe3O4空心纳米球的质量比为1:(0.5~3):(5~8)。本发明的制备方法具有稳定、可控、简单易操作的特点,制备获得的共价有机框架复合材料具备厚度薄、吸收频带宽、负载轻、吸收能力强的电磁波吸收特点。

    一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN113278897A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110556414.2

    申请日:2021-05-21

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 帅商亮

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种铁基纳米晶软磁合金及其制备方法。一种铁基纳米晶软磁合金,所述铁基纳米晶软磁合金的化学式为FeaSibBcAldMeCufPg,化学式中M选自Nb、Mo和Ta中的至少两种以上;其中,70≤a≤76,10≤b≤17,7≤c≤9,0.5≤d≤2.5,1.5≤e≤4.5,0.6≤f≤1.2,0.8≤g≤1.4,a+b+c+d+e+f+g=100。本发明通过元素成分的选用以及各元素含量的优化,实现了高磁导率铁基纳米晶软磁合金同时具有非晶形成能力强、综合软磁性能优异的优点,从而大大推进了工业化生产,对铁基纳米晶软磁合金的发展具有重要的意义。

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