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公开(公告)号:CN113104903A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110224331.3
申请日:2021-03-01
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C01G49/08 , C01B32/348 , C01B32/318 , H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种生物质基吸波材料的制备方法,具体为:首先,将鸡蛋的蛋清和蛋黄分离,并将蛋清搅拌至发泡状态;再将发泡的蛋清先进行预冷,冷冻干燥,放入管式炉中进行高温碳化,得到生物质碳;之后采用KOH对生物质碳进行活化并负载Fe3O4,得到生物质基吸波材料。通过生物质碳的介电损耗和Fe3O4的磁损耗的共同作用来削弱电磁波,使得制备的吸波材料具有优异的反射损耗和宽的吸收频带;同时,该制备方法简便可行,绿色环保,具有较低的生产成本,易于批量化生产。
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公开(公告)号:CN114369284B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111539151.0
申请日:2021-12-15
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了CNF‑MXene/银纳米线多孔复合薄膜的制备方法,具体为:首先,对Ti3AlC2进行蚀刻分层得到MXene分散液;将AgNWs分散液与粘结剂、MXene分散液混合,搅拌,得到MXene/AgNWs混合分散液;将CNF超声分散在去离子水中,得到CNF分散液;采用真空抽滤的方法,将CNF分散液、MXene/AgNWs混合分散液过滤到混合纤维膜上,纵向冷冻,真空干燥,得到CNF‑MXene/银纳米线多孔复合薄膜。通过冷冻干燥,形成多孔结构的薄膜,从而制备出了轻质、低填充、高效电磁屏蔽性能的多孔薄膜;同时,该制备方法简便可行,具有较低的生产成本,易于批量化生产。
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公开(公告)号:CN111235697A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010130667.9
申请日:2020-02-28
申请人: 西安理工大学
发明人: 任芳 , 张付东 , 其他发明人请求不公开姓名
摘要: 本发明公开了一种高吸波性能木质素基碳材料的制备方法,具体为:首先,将聚丙烯腈溶于N,N-二甲基甲酰胺中,得到聚丙烯腈/N,N-二甲基甲酰胺溶液;再将木质素溶解于聚丙烯腈/N,N-二甲基甲酰胺溶液中,得到聚丙烯腈-木质素/N,N-二甲基甲酰胺溶液,使用静电纺丝机进行静电纺丝,最后进行预氧化和碳化处理,得到高吸波性能木质素基碳材料。本发明方法中,使用木质素与聚丙烯腈作为碳源,同时提供了氮源,能够一步碳化得到杂原子掺杂的碳材料。使用聚丙烯腈作为助纺剂,与木质素混合制备纺丝液既增加了木质素得塑性,利于纺丝。同时,编织出的网络结构碳化之后有助于形成导电网络结构,进一步增强吸波性能。
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公开(公告)号:CN113104903B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110224331.3
申请日:2021-03-01
申请人: 西安理工大学
IPC分类号: C01G49/08 , C01B32/348 , C01B32/318 , H05K9/00
摘要: 本发明公开了一种生物质基吸波材料的制备方法,具体为:首先,将鸡蛋的蛋清和蛋黄分离,并将蛋清搅拌至发泡状态;再将发泡的蛋清先进行预冷,冷冻干燥,放入管式炉中进行高温碳化,得到生物质碳;之后采用KOH对生物质碳进行活化并负载Fe3O4,得到生物质基吸波材料。通过生物质碳的介电损耗和Fe3O4的磁损耗的共同作用来削弱电磁波,使得制备的吸波材料具有优异的反射损耗和宽的吸收频带;同时,该制备方法简便可行,绿色环保,具有较低的生产成本,易于批量化生产。
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公开(公告)号:CN113004556A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110196961.4
申请日:2021-02-22
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种CNF/MXene‑银纳米线复合薄膜的制备方法,具体步骤如下:首先,配置一定质量浓度的纤维素纳米纤维分散液、MXene分散液以及银纳米线分散液;随后,采用真空辅助过滤的方法制备多层CNF/MXene‑银纳米线复合薄膜。本发明的制备过程安全环保,工艺简单且成本低廉;使用本发明制备方法制备的纤维素纳米纤维/MXene‑银纳米线多层复合薄膜,电磁屏蔽性能优异且具有良好的机械柔韧性,能够满足柔性电子、航空航天、电子包装等领域的应用要求。
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公开(公告)号:CN114369284A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111539151.0
申请日:2021-12-15
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了CNF‑MXene/银纳米线多孔复合薄膜的制备方法,具体为:首先,对Ti3AlC2进行蚀刻分层得到MXene分散液;将AgNWs分散液与粘结剂、MXene分散液混合,搅拌,得到MXene/AgNWs混合分散液;将CNF超声分散在去离子水中,得到CNF分散液;采用真空抽滤的方法,将CNF分散液、MXene/AgNWs混合分散液过滤到混合纤维膜上,纵向冷冻,真空干燥,得到CNF‑MXene/银纳米线多孔复合薄膜。通过冷冻干燥,形成多孔结构的薄膜,从而制备出了轻质、低填充、高效电磁屏蔽性能的多孔薄膜;同时,该制备方法简便可行,具有较低的生产成本,易于批量化生产。
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