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公开(公告)号:CN114171279A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111520377.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种一维纳米核壳结构电磁双活性流变液,包括分散相和分散液,所述分散相分散于分散液中,所述分散相为凹凸棒石‑草酸氧钛‑四氧化三铁一维纳米核壳结构;其中,所述草酸氧钛包覆于凹凸棒石表面形成凹凸棒石‑草酸氧钛粒子,所述四氧化三铁包覆于所述凹凸棒石‑草酸氧钛粒子表面得到凹凸棒石‑草酸氧钛‑四氧化三铁一维纳米核壳结构。该流变液具有较好剪切应力,且具有电、磁双活性流变。本发明还公开了一维纳米核壳结构电磁双活性流变液的制备方法。该方法绿色环保,简单,高效。
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公开(公告)号:CN114255955A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111521320.8
申请日:2021-12-13
Applicant: 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种纤维状复合材料磁流变液,包括:分散相和分散液,所述分散相分散于分散液中,所述分散液为甲基硅油和/或羟基硅油,所述分散相为纤维状凹凸棒石‑四氧化三铁复合颗粒,所述四氧化三铁附着在纤维状凹凸棒石表面。该磁流变液具有较好的抗沉积率,且具有较高的剪切力。本发明还公开了一种纤维状复合材料磁流变液的制备方法,该制备方法简单高效。
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公开(公告)号:CN114203384A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111521342.4
申请日:2021-12-13
Applicant: 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双分散磁流变液,包括:分散相和分散介质,所述分散相分散与分散介质中,所述分散相包括羰基铁粉和纤维状凹凸棒石‑四氧化三铁复合颗粒,所述四氧化三铁原位生长在纤维状凹凸棒石上。该双分散磁流变液具有较好的抗沉积率,且具有较好的力学性能。本发明还提供了双分散磁流变液的制备方法。该方法简单、高效。
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公开(公告)号:CN115122734A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210735146.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 盱眙欧佰特粘土材料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B3/12 , C08L101/00 , C08K7/10 , C08K3/18 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/165 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种双层斜蜂窝夹层结构吸波复合材料的制备方法,包括将纤维状凹凸棒石、片状羰基铁粉和光敏树脂进行搅拌混合得到光固化浆料;对光固化浆料进行打印得到样品,并测量所述样品的电磁参数,CST仿真模拟软件仿真出双层斜蜂窝夹层结构的厚度;在CST仿真软件中设置双层斜蜂窝夹层结构的参数,运行CST仿真软件,改变斜蜂窝芯的倾斜角得到在2‑18GHz频率范围下不同倾斜角度的反射率损耗曲线,基于反射率损耗曲线得到吸波性能最佳的倾斜角度;再采用光固化打印技术将浆料进行实物打印并进行吸波性能实际验证,该制备方法制备的吸波复合材料能够在低浓度下具有较高的电磁波吸波性能,和较高的力学性能。
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公开(公告)号:CN115122734B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210735146.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 盱眙欧佰特粘土材料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B3/12 , C08L101/00 , C08K7/10 , C08K3/18 , B29C64/314 , B29C64/386 , B29C64/165 , B33Y40/10 , B33Y50/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种双层斜蜂窝夹层结构吸波复合材料的制备方法,包括将纤维状凹凸棒石、片状羰基铁粉和光敏树脂进行搅拌混合得到光固化浆料;对光固化浆料进行打印得到样品,并测量所述样品的电磁参数,CST仿真模拟软件仿真出双层斜蜂窝夹层结构的厚度;在CST仿真软件中设置双层斜蜂窝夹层结构的参数,运行CST仿真软件,改变斜蜂窝芯的倾斜角得到在2‑18GHz频率范围下不同倾斜角度的反射率损耗曲线,基于反射率损耗曲线得到吸波性能最佳的倾斜角度;再采用光固化打印技术将浆料进行实物打印并进行吸波性能实际验证,该制备方法制备的吸波复合材料能够在低浓度下具有较高的电磁波吸波性能,和较高的力学性能。
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