基于脱溶法的W型钡钴铁氧体/钴铁合金材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN117845139A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311793202.1

    申请日:2023-12-25

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于脱溶法的W型钡钴铁氧体/钴铁合金材料及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)将钡源、钴源、铁源、锌源和聚乙烯吡咯烷酮混合均匀,冻干得到前驱体粉末;(2)将前驱体粉末烧结,得到主相为BaZn2–xCoxFe16O27的W型钡锌钴铁氧体;(3)将W型钡锌钴铁氧体在氢氩气氛下进行可控还原脱溶,得到W型钡锌钴铁氧体/钴铁合金(BaZn2–xCoxFe16O27/CoFe)材料,即为目标产物。本发明将原本具有不同本征共振峰值的材料合成为一个复合体系,从而获得在低频微波(2~8GHz)波段具有强共振吸波特性的复合吸波材料,整体制备工艺简单,工业化应用性佳,可广泛应用于相应的电磁吸收以及微波隐身领域。

    蛋黄-蛋壳结构的碳基微波吸收材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117693176A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311450357.5

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为蛋黄‑蛋壳结构的碳基微波吸收材料及其制备方法和应用。本发明碳基微波吸收材料是由磁性颗粒阵列组装的碳层包覆的钴镍合金十六面体阵列纳米笼复合材料,即其内部核层为钴镍合金颗粒,外部壳层为碳层;该碳纳米笼符合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明利用羟基乙酸盐作为模板,在其表面包覆聚多巴胺,在其内部实现磁性颗粒释放,通过改变煅烧温度,可以制得具有磁电可调的蛋黄‑蛋壳结构十六面体纳米笼状碳基材料。本发明合成工艺简单,材料性能优异,在微波吸收、催化等领域有广阔的应用前景。

    一种石墨烯基金属复合吸波材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119873805A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411935603.0

    申请日:2024-12-26

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯基金属复合吸波材料及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:S1、将尿素、金属盐水溶液与氧化石墨烯悬浮液混合,浸渍、分散处理至溶液均匀分散,得到第一混合液;S2、将聚乙烯醇水溶液滴加入所述第一混合液中,得到第二混合液;S3、将所述第二混合液在液氮温度下急冻,再进行冷冻干燥,得到褐色的复合物粉末;S4、将所述复合物粉末进行还原性烧结,得到石墨烯基金属复合吸波材料。与现有技术相比,本发明得到基于石墨烯基底的不同种类、不用含量的金属原子的可控合成,具有宽泛的普适性。

    链状异形Fe3O4@SiO2@C核壳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117701248A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311450356.0

    申请日:2023-11-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,具体为链状异形Fe3O4@SiO2@C核壳材料及其制备方法和应用。本发明的链状异形核壳材料的由碳层包覆成链的异形单体组装而成,异形单体是由四氧化三铁为核并包覆生长棒状的二氧化硅所形成的核壳结构;本发明采用椭球状或立方体状的氧化铁为模板,在其表面生长棒状二氧化硅,得到锤子状或六角状的纳米复合单元,还原退火得到磁性颗粒,再在磁场作用下包覆环氧树脂,强制组装成链状,最后煅烧形成碳壳,得到两种链状异形Fe3O4@SiO2@C核壳材料。本发明采用外磁场强制组装法,并控制核壳材料单元的形貌,从而调控介电、磁性能。本发明材料形貌新颖、性能优异,在微波吸收、催化等领域有广阔的应用前景。

    一种一维铜基纳米线材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118099765A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410220768.3

    申请日:2024-02-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种一维铜基纳米线材料及其制备方法和应用。本发明的一维铜基纳米线材料是由Te气相沉积于一维氧化铜空心纳米线制成,即其基底为氧化铜空心纳米线,负载为Te气相沉积形成的CuTeO3;该材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明利用铜纳米线作为碳基模板及第一元素负载,通过低温氧化,形成空心纳米线;再在其表面进行Te元素气相沉积,实现CuO/CuTeO3异质结,通过改变煅烧温度和时间,制得一维铜基纳米线材料。本发明合成工艺简单,可规模化制备,材料性能优异,在微波吸收、催化等领域有广阔的应用前景。

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