一种石墨烯复合吸收剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108190876B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201810160191.6

    申请日:2018-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯复合吸收剂及其制备方法。该方法包括如下步骤:膨胀石墨的制备:将氧化石墨通过微波处理制成膨胀石墨;石墨烯微片的制备:将膨胀石墨、3‑氨基丙基三乙氧基硅烷和液体醇混合,将混合物进行超声处理,得到石墨烯微片;球磨:将石墨烯微片、羰基铁粉和助磨剂混合后进行球磨,将球磨得到的产物冷却,然后固液分离并收集固体产物,将固体产物进行清洗和真空干燥,得到石墨烯复合吸收剂。该复合吸收剂具有轻质、宽频带吸波等特点,在电性能和磁性能等方面较传统石墨烯吸收剂均有明显优势,因其具有特定频段电磁波吸收功能,所以该吸收剂可用于制作涂覆型吸波材料以及结构型吸波材料以提高目标的隐身特性。

    一种椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109897598A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910293837.2

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述方法为:用去离子水将氧化石墨烯分散均匀,得到氧化石墨烯分散液;将二价锌盐溶液和双六甲撑三胺溶液混合均匀,得到第一混合液;将氧化石墨烯分散液加至第一混合液中并搅拌均匀,得到第二混合液,然后往第二混合液中加入乙醇并搅拌均匀,得到第三混合液;将第三混合液进行水热处理,制得椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料。本发明将椭球状氧化锌棒与石墨烯的复合很大程度上改善了复合材料的电磁特性,大大提高了复合材料的微波吸收特性,所制得的椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料在厚度仅为2mm时,其最大反射率损耗达到-55.7dB,有效吸收带宽几乎覆盖整个Ku波段。

    一种磁性还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109896520A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910293825.X

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明涉及一种磁性还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。所述纳米复合材料包括还原氧化石墨烯和均匀沉积在还原氧化石墨烯表面的平均粒径为6~12nm的磁性铁酸镍纳米晶。所述方法为:用去离子水将氧化石墨烯分散均匀,得到氧化石墨烯分散液;将二价镍盐和三价铁盐加入氧化石墨烯分散液中并搅拌均匀,得到第一混合液;往第一混合液中加入氨水调节第一混合液至碱性,得到第二混合液;将第二混合液进行水热处理,制得所述纳米复合材料。本发明中的纳米复合材料吸收强度强、吸收带宽宽且具有双带微波吸收性能。本发明工艺简便,同时可以避免还原氧化石墨烯和磁性小尺寸纳米晶的团聚问题,提高了复合材料的微波吸收性能及有效吸收带宽。

    一种目标模拟系统及其构建方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119205268A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411367270.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种目标模拟系统及其构建方法,属于虚拟平台构建领域。方法包括:构建基础库,并将所述基础库作为房屋型架构的地基,以利用地基为用户产品提供数据支撑;所述基础库包括:典型背景特性数据库、标准化部件库、配方数据库、关键原材料虚拟库房和专家库;将UFPS方法作为房屋型架构的墙体单元,以利用墙体单元对用户产品的需求分析阶段、设计阶段、生产阶段、测试阶段和交付阶段提供优化方案;将用户满意度作为房屋型架构的屋顶,以利用屋顶作为用户产品的输出目标;利用房屋型架构实现对用户产品的构建;该用户产品为目标模拟系统。本发明构建的目标模拟系统能够解决周期短且成本低与一次性成功的基本矛盾,达到用户满意的质量目标。

    一种红外低发射率材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117623755A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311614965.5

    申请日:2023-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种红外低发射率材料及其制备方法,该制备方法包括:(1)将碳酸钡、碳酸锶、氧化铝和二氧化硅混合后进行烧结,得到BaxSr1‑xAl2Si2O8陶瓷粉体;(2)将所述BaxSr1‑xAl2Si2O8陶瓷粉体进行球磨,得到所述红外低发射率材料。本方案,首先通过制备耐高温性的BaxSr1‑xAl2Si2O8陶瓷粉体,并通过在将碳酸钡和碳酸锶进行掺杂制备BaxSr1‑xAl2Si2O8陶瓷粉体,能够增加载流子在陶瓷粉体中的迁移率,使得材料的导电性增加;再加之对BaxSr1‑xAl2Si2O8陶瓷粉体的球磨化处理,一方面能够控制粉体的形貌和尺寸,另一方面球磨化处理过程中会使得陶瓷粉体中分子和原子发生振动和转动,从而增强粉体在红外波段的吸波;如此,在导电性和晶体振动的协同作用下,从而能够显著降低材料在高温环境下的红外发射率。

    目标模拟系统的UFPS质量保证方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117350581A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311285186.5

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明涉及质量管控技术领域,特别涉及一种目标模拟系统的UFPS质量保证方法。包括:构建目标的数字模拟场景,以基于用户虚拟体验的方法,对模拟目标的特性数据进行建模和优化,直至确定数字模型中模拟目标能够满足用户所需功能的指标量值,生成构建实体模拟目标的方案;基于方案进行风险识别与分析,以根据分析得到的措施对方案进行优化;基于目标的背景信息构建背景测试沙盘,分别测量铺设有无背景下方案中的材料组合前后的相对散射数据,再次进行优化以得到最终方案;对生产材料组合的生产线进行工艺优化,以基于最终方案生产材料组合,以在生产完成后,在实际背景中搭建实体模拟目标。本方案,可以保证最终产品能够达到用户满意的质量。

    一种自修复电磁功能涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111423789A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010468985.6

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种自修复电磁功能涂层及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)提供自修复微胶囊的步骤,所述自修复微胶囊具有如下性质:壁材为脲醛树脂,芯材为环氧树脂和氯苯,平均尺寸为50-200μm;(2)制备电磁功能涂料的步骤,所述电磁功能涂料包含吸收剂和树脂;(3)将自修复微胶囊、电磁功能涂料混合的步骤;(4)将步骤(3)所得的混合物成型为电磁功能涂层的步骤。本发明采用特定的自修复微胶囊填充进电磁功能涂料之后,在外界载荷应力下,微胶囊产生破裂,内部的环氧树脂流出,在外面的固化剂的作用下,继续发生交联反应,对产生的损伤进行修补,实现涂层的自修复,从而提高了产品的可靠性和适用性。

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