Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103613373A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310561662.1

    申请日:2013-11-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域,涉及了磁介质耗损型铁氧体吸波材料,解决现有铁氧体在低频波段(0-6GHz)吸波效果较差的问题。该Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料包含有W型铁氧体、M型铁氧体、尖晶石型铁氧体的其中一种或数种组分。在3-18GHz的范围内具有吸波性能,在4~6GHz频段的电磁波具有吸波最大值达-18dB,大于5dB带宽为1GHz。本发明实现了铁氧体在3~6GHz频率的吸波性能,弥补了传统铁氧体在低于6GHz频率范围内吸波效果不佳的缺陷。

    Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103613373B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310561662.1

    申请日:2013-11-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域,涉及了磁介质耗损型铁氧体吸波材料,解决现有铁氧体在低频波段(0-6GHz)吸波效果较差的问题。该Co-Zn共掺杂铁氧体复合吸波材料包含有W型铁氧体、M型铁氧体、尖晶石型铁氧体的其中一种或数种组分。在3-18GHz的范围内具有吸波性能,在4~6GHz频段的电磁波具有吸波最大值达-18dB,大于5dB带宽为1GHz。本发明实现了铁氧体在3~6GHz频率的吸波性能,弥补了传统铁氧体在低于6GHz频率范围内吸波效果不佳的缺陷。

    聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103464213B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310267295.4

    申请日:2013-06-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料及其制备方法,属于磁载体光催化材料技术领域,涉及铁氧体磁载光催化复合材料。一种聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料,包括磁基体和光催化剂,所述的磁基体为由硅烷偶联剂进行表面有机改性的铁氧体,所述的光催化剂为由聚吡咯进行表面光敏化处理的TiO2,由内向外分别为铁氧体、硅烷偶联剂、TiO2、聚吡咯的多层核壳结构。本发明提高了铁氧体的磁性能和酸稳定性能;抑制了TiO2载流子的复合,拓展了TiO2的光谱响应范围,提高了对太阳光的利用率。

    核壳型钛酸钡/聚苯胺复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102775604B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201210294012.0

    申请日:2012-08-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种核壳型钛酸钡/聚苯胺复合吸波材料的制备方法,是在纳米钛酸钡粉体的水分散液中加入硅烷偶联剂的醇水溶液,再缓慢滴加苯胺的盐酸溶液,最后滴加过硫酸铵的盐酸溶液,反应得到核壳型钛酸钡/聚苯胺复合吸波材料。本发明采用硅烷偶联剂对纳米钛酸钡粉体进行表面修饰,使得聚苯胺在钛酸钡表面形成较好的包覆层,制备的核壳型钛酸钡/聚苯胺复合材料不仅同时具有介电损耗和磁损耗,还会因核壳结构所特有的磁电效应,使其宽频吸波性能得到明显提高,在0~6GHz范围内,最大反射率达-14.5dB,优于-5dB和-10dB频宽分别为1200MHz和750MHz。

    一种固定膜光催化氧化废水处理装置

    公开(公告)号:CN102303919A

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010291926.2

    申请日:2010-09-26

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种固定膜光催化氧化废水处理装置,解决现有固定膜式的光催化氧化反应装置结构不合理,存在反应效率低,成本高、清洗更换不方便的问题。包括固定膜光催化氧化反应器、供水系统,出水系统和进气系统,固定膜光催化氧化反应器为底部设有进水口,上部设有出水口,内部设有导气管的玻璃罐,进水口与供水系统相连,出水口与出水系统相连,进气系统与导气管连接,其中固定膜光催化氧化反应器的底部中央设有一个圆形孔,其内安装有紫外灯的石英玻璃内管通过圆形孔贯穿固定于固定膜光催化氧化反应器中央,圆形孔的凸起的外壁与石英玻璃内管的内壁密封连接,固定膜光催化氧化反应器内还固定有光催化板。本发明使用紫外灯为光源,成本低,反应快且稳定,易于分离。

    含膦共聚酰胺/纳米蒙脱土阻燃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101497741B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910073852.2

    申请日:2009-02-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种含膦共聚酰胺/纳米蒙脱土阻燃复合材料及其制备方法。本发明主要是解决现有阻燃聚酰胺存在的无机阻燃剂用量大、易迁出、阻燃效果差、聚酰胺力学性能低和卤系阻燃聚酰胺燃烧时易造成环境污染的技术难点。本发明的含膦共聚酰胺/纳米蒙脱土阻燃复合材料,其有机蒙脱土以纳米粒子分散于由含膦预聚物和尼龙66盐聚合成的含膦共聚酰胺中。本发明的制备方法是:a)制备己二胺乙醇溶液;b)制备尼龙66盐;c)制备含膦预聚物;d)制备含膦共聚酰胺/纳米蒙脱土阻燃复合材料。本发明具有阻燃剂用量少、阻燃效率高、力学性能高、燃烧后不产生有毒、有害气体和不污染环境等优点。

    纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102807840B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210293912.3

    申请日:2012-08-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料的制备方法,是将SrFe12O19完全分散在水中制成分散液,将FeCl3·6H2O和FeCl2·4H2O溶解在水中制成水溶液,使需要量的分散液与水溶液混合均匀后,在pH值11~12下加热搅拌反应,冷却、洗涤、干燥后得到纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料。本发明制备的纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料在0~6GHz频段范围内的最大反射率达-17.7dB,优于-5dB频宽1.3GHz,覆盖了2.13~3.43GHz频域,可以提高在低频段的吸收能力,拓宽吸收频带。

    聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103464213A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310267295.4

    申请日:2013-06-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料及其制备方法,属于磁载体光催化材料技术领域,涉及铁氧体磁载光催化复合材料。一种聚吡咯-TiO2磁载光催化复合材料,包括磁基体和光催化剂,所述的磁基体为由硅烷偶联剂进行表面有机改性的铁氧体,所述的光催化剂为由聚吡咯进行表面光敏化处理的TiO2,由内向外分别为铁氧体、硅烷偶联剂、TiO2、聚吡咯的多层核壳结构。本发明提高了铁氧体的磁性能和酸稳定性能;抑制了TiO2载流子的复合,拓展了TiO2的光谱响应范围,提高了对太阳光的利用率。

    纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102807840A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210293912.3

    申请日:2012-08-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料的制备方法,是将SrFe12O19完全分散在水中制成分散液,将FeCl3·6H2O和FeCl2·4H2O溶解在水中制成水溶液,使需要量的分散液与水溶液混合均匀后,在pH值11~12下加热搅拌反应,冷却、洗涤、干燥后得到纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料。本发明制备的纳米Fe3O4-SrFe12O19复合吸波材料在0~6GHz频段范围内的最大反射率达-17.7dB,优于-5dB频宽1.3GHz,覆盖了2.13~3.43GHz频域,可以提高在低频段的吸收能力,拓宽吸收频带。

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