一种基于机器学习逆向设计的多组元电磁波吸收材料的设计方法和应用

    公开(公告)号:CN116403666A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310366002.1

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 一种基于机器学习逆向设计的多组元电磁波吸收材料的设计方法和应用,本发明要解决目前无法获取镀层的本征电磁参数,得到针对不同微波吸收目标,快速、有效设计的设计方法。本发明通过获得本征电磁参数,利用机器学习中的遗传算法结合Maxwell Garnett和传输线原理计算的指导,制备了满足不同目标的多组元复合吸波材料。本发明制备的多组元复合吸波材料创新之处在于获得了镀层材料的本征电磁参数,在算法的指导下优化材料的配方,充分发挥了材料自身的电磁特性。本发明应用于电磁波吸收材料领域。

    一种有序孔隙木质衍生碳负载钴酸镍吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113321247A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110666411.4

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 一种有序孔隙木质衍生碳负载钴酸镍吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波辐射吸收与防护的复合材料制备领域。本发明要解决现有碳材料单独使用时,阻抗匹配性能差,吸波频带窄,吸收性能较弱的技术问题。方法:处理木块获得有序木质衍生碳;在金属盐溶液中处理,煅烧使NiCo2O4双金属氧化物原位负载在有序碳孔道壁上。本发明产品的吸波性能优异,在低密度下具有强吸收和宽有效吸收频带的表现。本发明方法制备的有序孔隙木质衍生碳负载NiCo2O4吸波材料应用于电磁波辐射吸收材料领域。

    一种石墨烯负载铁六边形纳米片复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115838585B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211635627.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 一种石墨烯负载铁六边形纳米片复合吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波吸收材料的制备技术领域。本发明要解决在低填充含量下,石墨烯介电频散特性不明显、吸波频带窄、吸收性能弱的技术问题。方法:一、制备单层石墨烯;二、制备石墨烯/铁二维异质界面场效应晶体管器件;三、制备α‑Fe2O3六边形纳米片;四、α‑Fe2O3六边形纳米片的阳离子表面活性剂改性;五、制备氧化石墨烯;六、氧化石墨烯/α‑Fe2O3六边形纳米片复合低温热还原为还原氧化石墨烯/Fe六边形纳米片。本发明利用金属Fe纳米片中丰富的自由电子来实现石墨烯载流子注入,充分发挥石墨烯介电频散特性。该材料制备工艺简单,原料成本较低,能够实现规模化生产。本发明复合吸波材料应用在电磁波吸收领域。

    一种石墨烯负载铁六边形纳米片复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115838585A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211635627.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 一种石墨烯负载铁六边形纳米片复合吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波吸收材料的制备技术领域。本发明要解决在低填充含量下,石墨烯介电频散特性不明显、吸波频带窄、吸收性能弱的技术问题。方法:一、制备单层石墨烯;二、制备石墨烯/铁二维异质界面场效应晶体管器件;三、制备α‑Fe2O3六边形纳米片;四、α‑Fe2O3六边形纳米片的阳离子表面活性剂改性;五、制备氧化石墨烯;六、氧化石墨烯/α‑Fe2O3六边形纳米片复合低温热还原为还原氧化石墨烯/Fe六边形纳米片。本发明利用金属Fe纳米片中丰富的自由电子来实现石墨烯载流子注入,充分发挥石墨烯介电频散特性。该材料制备工艺简单,原料成本较低,能够实现规模化生产。本发明复合吸波材料应用在电磁波吸收领域。

    一种有序孔隙木质衍生碳负载钴酸镍吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113321247B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110666411.4

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 一种有序孔隙木质衍生碳负载钴酸镍吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波辐射吸收与防护的复合材料制备领域。本发明要解决现有碳材料单独使用时,阻抗匹配性能差,吸波频带窄,吸收性能较弱的技术问题。方法:处理木块获得有序木质衍生碳;在金属盐溶液中处理,煅烧使NiCo2O4双金属氧化物原位负载在有序碳孔道壁上。本发明产品的吸波性能优异,在低密度下具有强吸收和宽有效吸收频带的表现。本发明方法制备的有序孔隙木质衍生碳负载NiCo2O4吸波材料应用于电磁波辐射吸收材料领域。

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