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公开(公告)号:CN118159004A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410014784.7
申请日:2024-01-04
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明提供一种适用于5G通讯的低频电磁波吸收材料及其制备方法,主要包括:以回收碳纤维丝束为原料,经表面处理及清洗;选用具有磁性和重整碳源活性的过渡金属,通过电镀的方式在碳纤维表面沉积一定量的金属颗粒;最后通过CVD法刻蚀碳纤维并促进碳/金属融合,最终制备形貌结构丰富的适用于5G通讯的低频电磁波吸收材料,其电磁波吸收主要集中在3~6GHz。本发明可通过碳纤维表面Ni颗粒的沉积量和颗粒大小,以及刻蚀条件控制其产物的形貌结构,进而调控合金电磁波吸收材料的吸波性能,获得几乎涵盖整个S、C及X波段的宽频吸收。本发明能够解决现有技术中的吸波材料的制备工艺存在难以满足现今对低频段电磁波吸收需求、制备过程复杂、成本高昂等问题。
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公开(公告)号:CN118756450A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411022199.8
申请日:2024-07-29
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及碳纤维生产技术领域,公开一种连续生产碳纤维表面处理的水洗装置,碳纤维经传送装置依次经过超声波水洗槽、丝束展宽装置和循环水洗槽浸渍处理,然后再经上浆干燥后收卷;所述超声波水洗槽内设有超声波换能器;所述丝束展宽装置为表面均匀分布的弧形槽辊;所述循环水洗槽管路连接循环水箱,连接管路上设有电路联动的电磁阀和电导率仪;通过电导率仪的测定联动电磁阀浆循环水箱内水向循环水洗槽内循环。可解决现有水洗装置占地面积大问题,减少水的消耗量,提高水洗效率,解决碳纤维丝束水洗后集束并在一起的问题,并且实时监控和控制水洗效果,提高水洗后碳纤维上浆效果。
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公开(公告)号:CN111926438A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010831346.1
申请日:2020-08-18
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及纤维改性加工领域,公开一种耐紫外光型高强高模PBO纤维制备方法,在惰性气体保护下,将施加有轴向张力的PBO-AS纤维通过热处理通道,得到所述耐紫外光型高强高模PBO纤维;所述热处理通道的温度为600-700℃,PBO-AS纤维通过热处理通道的时间不大于10min,通过对热处理温度和时间的严格控制,可以最大限度地保留PBO纤维拉伸强度,且同时提高了其拉伸模量,对PBO纤维耐紫外光性能的提高大有裨益,能够极大地提升PBO纤维的应用价值,制备成本低及易于产业化等优势,是极具潜力的PBO纤维改性方式,具有非常大的实用价值。
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公开(公告)号:CN118932699A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411160405.1
申请日:2024-08-22
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: D06M11/49 , D06M11/44 , D06M11/64 , H05K9/00 , D06M101/40
摘要: 本发明提供一种层状双金属氧化物改性碳纤维及其制备方法和应用,所述层状双金属氧化物改性碳纤维,包括碳纤维,所述碳纤维表面负载有层状双金属氧化物。制备方法包括以下步骤:S1,对碳纤维进行活化处理;S2,将S1得到的碳纤维浸入层状双金属氢氧化物前驱体溶液中,进行水热反应,得到层状双金属氢氧化物包覆的碳纤维;S3,将层状双金属氢氧化物包覆的碳纤维,在惰性气氛保护下进行碳化,得到层状双金属氧化物改性碳纤维。所述层状双金属氧化物改性碳纤维吸波效果好、制作工艺简单。
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公开(公告)号:CN118579771A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410497506.1
申请日:2024-04-24
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C01B32/205
摘要: 本发明公开了一种聚酰亚胺基导热石墨泡沫材料及其制备方法和应用。制备方法包括:向聚酰亚胺前驱体中加入石墨化催化剂,进行常压恒温发泡,酰亚胺化,得到聚酰亚胺泡沫;对所述聚酰亚胺泡沫进行碳化,石墨化,制备得到聚酰亚胺基导热石墨泡沫材料。本发明以聚酰亚胺为碳源,制备得到了石墨化程度高、导热效果良好的石墨泡沫材料,为导热石墨泡沫材料提供了新的制备途径,对散热领域具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115785616A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211484832.6
申请日:2022-11-24
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及环氧树脂增韧技术领域,具体涉及一种基于改性POSS互穿网络协同增强增韧的环氧树脂及其制备方法。包括环氧树脂、乙烯基酯树脂、改性POSS、固化剂、引发剂和促进剂;所述改性POSS为OVPOSS与3‑巯基丙酸衍生物反应得到。改性POSS作为增韧核心,在该树脂体系中,通过引入VER组分,形成无相分离的IPN结构,以提高整体强度和塑性变形能力。并通过化学反应在树脂基体中实现纳米级分散,并作为触发点通过颗粒脱粘引起塑性剪切变形实现高效增韧。最佳状态下可达到拉伸强度提高17.92%,杨氏模量提高9.0%,冲击韧性提高139.6%,简单而高效的协同增韧方案使制备高韧高强的先进复合材料基体提供思路和方法。
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