一种轻质多孔MXene基复合薄膜电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113329603B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110535949.1

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻质多孔MXene基复合薄膜电磁屏蔽材料及其制备方法,属于薄膜电磁屏蔽材料及其制备技术领域。本发明通过将通过阳离子表面改性剂改性后的MXene与氧化石墨烯以静电相互作用力为驱动力实现MXene与氧化石墨烯的自组装,再通过流延成膜,高温退火得到具有超高比效能的轻质多孔MXene基复合电磁屏蔽材料。本发明所制备得到的复合薄膜材料具有优异的电磁屏蔽效能和比效能,在厚度仅有15μm时,添加5wt%氧化石墨烯获得的多孔MXene基复合薄膜能够在整个X波段都保持49dB以上的电磁屏蔽效能。该制备过程简单易操作,有望应用于航空航天、军事装备、微型电子设备、民用电器等领域。

    一种Fe-MOF衍生石墨烯基磁性复合气凝胶吸波材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114568009A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210170315.5

    申请日:2022-02-24

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种Fe‑MOF衍生石墨烯基磁性复合气凝胶吸波材料及制备方法,属于多孔磁性吸波材料及其制备技术领域。本发明主体骨架结构为氧化石墨烯原位自组装得到的多孔气凝胶材料;然后通过冰浴浸渍Fe‑MOF前驱体溶液,经过自组装、冷冻干燥、高温碳化工艺过程得到石墨烯基Fe2O3团簇磁性复合气凝胶吸波材料。本发明所制备的复合气凝胶材料展现出优异的吸波强度和宽屏吸收特性,该制备过程简单易操作,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等对电磁波吸收有需求的领域。

    一种轻质多孔MXene基复合薄膜电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113329603A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110535949.1

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种轻质多孔MXene基复合薄膜电磁屏蔽材料及其制备方法,属于薄膜电磁屏蔽材料及其制备技术领域。本发明通过将通过阳离子表面改性剂改性后的MXene与氧化石墨烯以静电相互作用力为驱动力实现MXene与氧化石墨烯的自组装,再通过流延成膜,高温退火得到具有超高比效能的轻质多孔MXene基复合电磁屏蔽材料。本发明所制备得到的复合薄膜材料具有优异的电磁屏蔽效能和比效能,在厚度仅有15μm时,添加5wt%氧化石墨烯获得的多孔MXene基复合薄膜能够在整个X波段都保持49dB以上的电磁屏蔽效能。该制备过程简单易操作,有望应用于航空航天、军事装备、微型电子设备、民用电器等领域。

    一种具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113321844B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110615275.6

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫吸波材料及其制备方法,属于多孔复合泡沫吸波材料及其制备技术领域。本发明通过将氧化石墨烯和聚酰胺酸进行复合,通过双向冰模板法、真空冷冻干燥及热亚胺化处理工艺,获得具有取向层状孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料。本发明所制备的具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料具有优异的电磁波吸收性能和较宽的吸收频率范围,制备过程简单易操作,绿色无污染,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等领域。

    一种具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113321844A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110615275.6

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫吸波材料及其制备方法,属于多孔复合泡沫吸波材料及其制备技术领域。本发明通过将氧化石墨烯和聚酰胺酸进行复合,通过双向冰模板法、真空冷冻干燥及热亚胺化处理工艺,获得具有取向层状孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料。本发明所制备的具有取向孔结构的石墨烯/聚酰亚胺复合泡沫材料具有优异的电磁波吸收性能和较宽的吸收频率范围,制备过程简单易操作,绿色无污染,有望应用于航空航天、军事装备、民用电器等领域。

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