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公开(公告)号:CN111014711A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911249615.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔绒球状NiFe/C/Na2MoO4复合吸波材料,该吸波材料包括多孔绒球状Na2MoO4和NiFe/C纳米立方体,所述NiFe/C纳米立方体均匀分布在多孔绒球状Na2MoO4的表面。本发明以衍生自Mo2CTx的绒球状Na2MoO4为基体,衍生自NiFe-MOF的NiFe/C纳米立方体为负载层,得到的复合材料解决了由MXene衍生的吸波材料形貌单一、吸波能力不足的问题,获得了良好的阻抗匹配和高效的电磁衰减能力,从而实现在2-18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110699039B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910886003.2
申请日:2019-09-19
Applicant: 东南大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔Co/Nb2O5/碳纤维气凝胶复合吸波材料及其制备方法,所述气凝胶复合吸波材料以多孔的碳纤维为基体,衍生自Nb2CTx/Co‑MOF的层状Co/Nb2O5杂化物为包裹层。本发明首次利用Nb2CTx/Co‑MOF通过热处理得到Co/Nb2O5杂化物作为吸波材料包裹层,利用碳纤维与Co/Nb2O5杂化物复合,所制备的气凝胶复合材料解决了单一MOF衍生的碳基材料的低介电损耗问题,获得良好的阻抗匹配和多种损耗机制的有效组合,从而实现在2‑18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN111014711B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911249615.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔绒球状NiFe/C/Na2MoO4复合吸波材料,该吸波材料包括多孔绒球状Na2MoO4和NiFe/C纳米立方体,所述NiFe/C纳米立方体均匀分布在多孔绒球状Na2MoO4的表面。本发明以衍生自Mo2CTx的绒球状Na2MoO4为基体,衍生自NiFe‑MOF的NiFe/C纳米立方体为负载层,得到的复合材料解决了由MXene衍生的吸波材料形貌单一、吸波能力不足的问题,获得了良好的阻抗匹配和高效的电磁衰减能力,从而实现在2‑18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110983492A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911250266.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种FeCoNi@C/碳纤维气凝胶复合吸波材料,所述复合吸波材料包括碳纤维基体和FeCoNi@碳复合纳米微球,FeCoNi@碳复合纳米微球负载在碳纤维基体表面。本发明以碳纤维作为基体,在其表面负载衍生自FeCoNi-MOF的微球状FeCoNi@C,所制备的复合材料解决了单一的碳材料和单金属MOF衍生材料缺乏多种有效的电磁波损耗机制协同作用的问题,获得了良好的阻抗匹配并取得了较好的吸收效能,是新型轻质高效微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110699039A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910886003.2
申请日:2019-09-19
Applicant: 东南大学
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明公开了一种多孔Co/Nb2O5/碳纤维气凝胶复合吸波材料及其制备方法,所述气凝胶复合吸波材料以多孔的碳纤维为基体,衍生自Nb2CTx/Co-MOF的层状Co/Nb2O5杂化物为包裹层。本发明首次利用Nb2CTx/Co-MOF通过热处理得到Co/Nb2O5杂化物作为吸波材料包裹层,利用碳纤维与Co/Nb2O5杂化物复合,所制备的气凝胶复合材料解决了单一MOF衍生的碳基材料的低介电损耗问题,获得良好的阻抗匹配和多种损耗机制的有效组合,从而实现在2-18 GHz频率范围内的薄、轻、宽、强等的吸波特性,是微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110983492B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN201911250266.0
申请日:2019-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种FeCoNi@C/碳纤维气凝胶复合吸波材料,所述复合吸波材料包括碳纤维基体和FeCoNi@碳复合纳米微球,FeCoNi@碳复合纳米微球负载在碳纤维基体表面。本发明以碳纤维作为基体,在其表面负载衍生自FeCoNi‑MOF的微球状FeCoNi@C,所制备的复合材料解决了单一的碳材料和单金属MOF衍生材料缺乏多种有效的电磁波损耗机制协同作用的问题,获得了良好的阻抗匹配并取得了较好的吸收效能,是新型轻质高效微波吸收材料的理想选择。
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