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公开(公告)号:CN118745568A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410040135.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种可调吸收频率和多色电磁波吸收泡沫的制备方法,电磁波吸收泡沫制备步骤为:先通过化学镀的方法在多孔密胺泡沫表面原位生长一层高导电的镍层,然后通过原子层沉积在镍层表面包覆氧化钛薄膜。本发明所得复合泡沫以具有三维互联的多孔结构,其制备工艺简单,可通过调节氧化钛薄膜的厚度使复合泡沫呈现多彩颜色,同时,通过改变压缩比,可有效调节复合泡沫的电磁参数和吸收频带,解决了传统电磁波吸收频率固定且单一缺点,具有宽的频率调谐范围和吸收带宽。本发明的复合泡沫集多彩的颜色和可调的吸收频带为一体,为跨不同领域的下一代智能电磁设备的开发提供了宝贵的见解。
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公开(公告)号:CN116565582A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310526188.2
申请日:2023-05-11
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁波吸收复合材料的制备方法及所得产品和应用,复合材料制备步骤为:先通过原位界面聚合在多孔泡沫材料表面包覆一层聚吡咯,然后通过原子层沉积在聚吡咯表面沉积氧化锌层。本发明所得复合材料以具有大孔结构的多孔泡沫为骨架,其制备工艺简单,可通过调节ZnO涂层的厚度使复合材料呈现不同的结构色,同时,通过改变外加压力,可有效调节复合材料的电磁波吸收频率和吸收带宽,解决了传统电磁波吸收材料吸收频率不能随外部环境变化而调谐的缺点,具有超宽的频率调谐范围和吸收带宽。本发明复合材料集合绚丽的结构色和动态频率调节为一体,为开发下一代智能MAMs提供了一个概念新颖的平台。
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公开(公告)号:CN113120973B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110348211.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物的制备方法及所得产品和应用,其制备步骤为:制备草酸镍纳米线;采用原子层沉积法,在草酸镍纳米线表面沉积氧化铝,得到氧化铝@草酸镍复合材料;将氧化铝@草酸镍复合材料进行氢气还原,得到氧化铝@镍复合材料;将氧化铝@镍复合材料放入含有铜盐和铵盐的溶液中,通过水热反应,得到铜掺杂的镍铝层状双金属氢氧化物。本发明所得产品形貌为典型的纳米管结构,由均匀的超薄纳米片组成,其具有较大的比表面积,表现出杰出的过氧化物模拟酶的催化活性,克服了天然酶难以提取,高温易失活的缺点,还可用于检测过氧化氢和葡萄糖浓度,在生物医药、环境检测及食品加工领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113121838A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110350152.4
申请日:2021-03-31
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明涉及一种原子层沉积辅助制备MOF/碳复合材料的方法及所得产品和应用,制备方步骤为:制备不同厚度的金属氧化物/碳复合材料;制备MOF/碳复合材料。本发明以碳材料为基底,结合原子层沉积和有机溶液与金属配合实验制备MOF/碳复合材料。本发明的工艺简单,同时可精准控制MOF的数量,有效地解决了MOF团聚及颗粒大小不一的缺点,在储能、电磁波吸收、导热等领域有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120003121A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411379296.2
申请日:2024-09-30
Applicant: 海南大学
IPC: B32B27/08 , B32B27/18 , B32B27/32 , H05K9/00 , C08J5/18 , C08L27/18 , C08K9/10 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08K3/08
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯和镍协同优化碳纳米螺旋的制备方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过阳离子交换法在碳纳米螺旋(CNC)表面原位生长Ni纳米颗粒,得到Ni/CNCs;然后在氩气氛围下450°C退火2 h,并将氧化石墨烯(GO)静电自组装到Ni/CNCs表面得到GO/Ni/CNCs,然后通过共混轧制的方法将GO/Ni/CNCs填充到聚四氟乙烯(PTFE)中,得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合薄膜,最后将填充量为20%和50%的薄膜压合到一起形成双层薄膜。本发明所得复合材料为GO包覆Ni/CNCs的玉米状结构,以CNC为骨架,通过阳离子交换法和静电自组装制备得到PTFE/GO/Ni/CNCs复合材料,其工艺简单,可以精准的控制Ni纳米颗粒的数量和尺度,且解决了Ni纳米颗粒大小不一,分布不均匀的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、电磁屏蔽性能、光热性能,在光驱动发热、电磁防护等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119390048A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411507192.5
申请日:2024-10-25
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳层/氧化锌协同优化碳纳米螺旋气凝胶的方法及所得产品和应用,先用原子层沉积法在CNC气凝胶表面沉积氧化锌,得到ZnO@CNC气凝胶。然后将ZnO@CNC气凝胶浸泡在二甲基咪唑甲醇溶液中,得到ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶。最后,将ZIF‑8/ZnO@CNC气凝胶在惰性环境下焙烧,生成C/ZnO@CNC气凝胶复合材料。本发明通过原子层沉积、浸渍法和化学气相沉积法制备C/ZnO@CNC气凝胶复合材料,其工艺简单,可精准控制ZnO的数量,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、光热转换性能,在光热转换、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN116496527A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310683277.8
申请日:2023-06-07
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁波吸收复合薄膜的制备方法及所得产品的应用,其步骤为:将木棉纤维碳化,得到碳微管;通过水热法在碳微管的表面及内部生长镍‑金属有机框架,获得镍‑金属有机框架/碳微管;将镍‑金属有机框架/碳微管高温碳化,获得镍/碳微管。最后将镍/碳微管分散在聚四氟乙烯溶液中,得到镍/碳微管/聚四氟乙烯复合材料。本发明以聚四氟乙烯为骨架,通过高温热解和水热制备镍/碳微管/聚四氟乙烯复合薄膜,工艺简单,有效地解决碳材料分散性差,传统吸波涂层易脱落,缺乏柔然性,难以在极端环境下使用的缺点,具有良好的柔韧性、导电性、导热性以及卓越的电磁波吸收性能,在武器装备隐身、电磁波污染防护等领域有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN115684007A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110835335.5
申请日:2021-07-23
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种紫外‑可见‑近红外光谱分析用样品池,包括底板,所述底板的两侧带有滑槽,底板的底部设有凸起于底板上表面的限位结构,底板上具有自底板上表面下凹的样品室,样品室内设有活动的填充板,在底板的滑槽上活动插接有背板。该样品池不仅可以满足基片类样品的原位紫外‑可见‑近红外光谱测试需求,也可以作为常见的粉末性漫反射样品池使用。本发明样品池具有结构设计简单、易于制备和使用、适用样品广、样品可回收、样品不会污染仪器等诸多优点。
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公开(公告)号:CN114989790B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210443501.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 海南大学
Abstract: 本发明公开了一种镍/碳纳米管和碳层协同优化TiO2的方法及所得产品和应用,其步骤为:先通过原子层沉积在TiO2纳米线表面沉积NiO层,得到NiO/TiO2;然后采用气相沉积法将NiO/TiO2在乙炔气氛下进行焙烧,得到TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料。本发明所得复合材料为Ni催化的碳纳米管(CNTs)修饰碳包覆TiO2的分层纳米刷状结构,本发明以TiO2纳米线为骨架,通过原子层沉积和化学气相沉积法制备TiO2@C‑Ni/CNTs复合材料,其工艺简单,可精准控制CNTs的数量且有效地解决了CNTs生长大小不一、易于团聚的缺点,具有良好的导电性能、电磁波吸收性能、导热性能,在导热填料、电磁波吸收等领域具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113115580B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110348202.5
申请日:2021-03-31
Applicant: 海南大学
IPC: H05K9/00 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C18/12 , C23C28/04
Abstract: 本发明公开了一种原子层沉积辅助制备LDH/碳复合材料的方法及所得产品和应用,制备方步骤为:制备不同厚度的Al2O3/碳材料复合材料;制备LDH复合材料。本发明结合原子层沉积和水热技术制备LDH纳米复合材料。本发明的工艺简单,同时可精准控制LDH的厚度及有效地解决了LDH的团聚缺点,在储能、电磁屏蔽、防腐等领域有广泛的应用价值。
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