一种包覆磁性纳米粒子微胶囊状碳基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115636443A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211327043.1

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种包覆磁性纳米粒子微胶囊状碳基复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域;所述微胶囊状碳基复合吸波材料的结构为核壳包覆结构,其由三价铁金属盐、氢氧化钠水溶液和硫酸钠水溶液混合制备的微胶囊状三氧化二铁模板核,以及聚多巴胺碳基包覆层组成。本发明方法中先合成微胶囊状三氧化二铁核,以其为模板在其表面包覆聚多巴胺,再将包覆有聚多巴胺的混合物高温煅烧制得包覆磁性纳米粒子微胶囊状碳基复合吸波材料,制备方法简单,材料展现了优异的电磁波吸收能力,具有良好的阻抗匹配性与衰减性能,能够充分吸收和衰减电磁波达到损耗效果。

    一种多孔结构Ni/NiO-C复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110577820B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201910680824.0

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种多孔结构Ni/NiO‑C复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料由碳球及附着在其表面的Ni/NiO复合颗粒组成,而且碳球表面分布有微孔,Ni/NiO复合颗粒为花状构型。制备方法:将葡萄糖、水溶性镍盐、尿素加入水中,搅拌均匀;将所得溶液控温在170~190℃静置水热反应15~18 h;水热反应结束后,取出其中的沉淀物,清洗、干燥,获得前驱体;在惰性或保护气氛下,将前驱体控温在400~800℃煅烧2~3 h,所得煅烧产物即为多孔结构Ni/NiO‑C复合材料。制备的Ni/NiO‑C复合材料具有更好的电磁波吸收特性,可作为电磁波吸收材料广泛应用于相应的电磁防护以及微波隐身领域。

    一种人造金刚石的提纯方法

    公开(公告)号:CN108190883B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201810195584.0

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种人造金刚石的提纯方法,属于人工合成金刚石后处理技术领域。本发明的人造金刚石的提纯方法,包括以下步骤:1)将人造金刚石粉体进行微波加热处理60~120min,得预处理的人造金刚石粉体;2)将预处理的人造金刚石粉体进行磁选处理,得到金刚石颗粒;3)将步骤2)分离出的金刚石颗粒与表面活化剂混合后进行微波处理。步骤1)中微波加热处理为多模谐振模式双频率处理。本发明的人造金刚石的提纯方法相比于传统的人造金刚石提纯方法,该方法工艺简单,操作方便,加热温度低,时间短,工作环境得到极大改善,彻底解决了现有人造金刚石提纯过程中的环境污染问题,适合大规模工业化应用,具有非常广阔的应用前景。

    一种利用界面反应制备SiC晶须的方法及SiC晶须

    公开(公告)号:CN110387583A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810350547.2

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用界面反应制备SiC晶须的方法及SiC晶须,属于高性能陶瓷材料的制备技术领域。本发明的利用界面反应制备SiC晶须的方法,包括以下步骤:1)按照碳与硅的摩尔比为1.5~3:1取硅源、碳源与硼酸混合制备二氧化硅-碳-硼酸前驱体;所述硅源为硅酸酯或二氧化硅,所述碳源为活性炭或煤炭;2)将所得的二氧化硅-碳-硼酸前驱体压制成片后埋入石英砂中进行微波烧结,然后除去表面包裹的石英砂,之后采用氢氟酸清洗,即得。本发明的方法能够充分利用活性炭的吸附性能形成良好的核壳结构,采用硼酸调节前驱体pH及B2O3可以加速反应的进行,微波作用可以充分利用微波烧结的耦合热效应实现SiC晶须的快速合成。

    一种Fe-Co为基单相固溶体Fe-Co-Cu三元合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107419155A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710334125.1

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明属于金属材料的制备领域,公开一种Fe-Co为基单相固溶体Fe-Co-Cu三元合金及其制备方法。该三元合金以Fe-Co为基体,合金相为单相固溶体,化学式为:FexCoxCuy,下角标x或y分别代表对应金属Fe、Co或Cu所占的原子百分比为x%或y%,且x=45~49,y=100-2x。本发明方法利用一凝固成型装置,通过设计合理的合金成分配比、两真空室压力、Cu辊的辊面线速度制备Fe-Co为基单相固溶体Fe-Co-Cu三元合金。本发明在保证Fe和Co的原子百分比为1:1的前提下,按比例加入一定量的Cu,克服了现阶段研究报道中的以Cu为基体的Fe-Co-Cu三元合金的制备,保证了该合金系中磁性元素Co含量的大量存在,间接提高了合金的巨磁性能,且克服了Fe-Co-Cu三元难混溶合金相分离这一难题。

    一种高熵碳化物纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN117661154A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311671772.3

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种高熵碳化物纳米线及其制备方法,属于高熵陶瓷材料技术领域,采用管式炉烧结,以五种过渡金属氧化物为原料,在NaF、ZnCl2、Fe(NO3)3·9H2O和Ni(NO3)3·6H2O的作用下,以天然竹粉为碳源,根据生物模板法,通过气‑液‑固反应机制,高温下有机竹粉会产生甲烷、乙烷等碳基气体,由于ZnCl2熔点较低且挥发温度点也较低,故可以促进气相反应,随后五种过渡金属氧化物会与NaF反应生成气态氟氧化物,Fe(NO3)3·9H2O、Ni(NO3)3·6H2O会在高温下生成Fe‑Ni合金液滴,而Fe‑Ni合金促进金属氟氧化物在高温下碳化形成了具有一维纳米线结构的高熵碳化物纳米线。

    一种二维层状硼化物材料及其制备方法和作为电磁波吸收材料的应用

    公开(公告)号:CN114590817B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210378075.8

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明属于二维材料技术领域,公开一种二维层状硼化物材料及其制备方法和作为电磁波吸收材料的应用。将MoAlB加入到刻蚀剂溶液中,在40‑50℃下搅拌至少72h;其中,MoAlB∶刻蚀剂溶液=(0.3‑0.5)g∶(50‑100)mL;所述刻蚀剂溶液为0.5‑5mol/L的HCL溶液;将所得溶液多次离心洗涤,将下层离心所得沉淀物真空干燥,得到1#二维层状硼化物材料。本发明制备的二维层状硼化物材料由于有较高的比表面积,能够为催化领域提高额外的催化位点,在化学催化领域有广阔的发展前景,另一方面因为多层的微观结构,能够使电磁波在层与层之间发生反射,促进电磁能向热能的转化,在电磁波吸收领域也大有可为,而且由于有较高的电子迁移率,在能源储存、半导体器件领域也有巨大的发展潜力。

    一种高熵陶瓷及其制备方法和作为电磁波吸收材料的应用

    公开(公告)号:CN114853458A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210345917.X

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料技术领域,公开一种高熵陶瓷及其制备方法和作为电磁波吸收材料的应用。化学分子式为(Fe0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)Cr2O4,微观形貌为平面状,具有两种晶型:尖晶石型与钙钛矿型;制备步骤如下:(1)、按FeO、CoO、NiO、CuO和ZnO的摩尔数之和∶Cr2O3=1∶(1‑3)且FeO、CoO、NiO、CuO、ZnO等摩尔量,称取相应质量的粉末状金属氧化物原料FeO、CoO、NiO、CuO、ZnO、Cr2O3并混合均匀;(2)、将步骤(1)制备好的混合粉末压制成块状,控温在1000‑1400℃煅烧6‑12h,取出煅烧产物即得高熵陶瓷。本发明制备出具备电磁波吸收性能的高熵陶瓷,为此类高熵陶瓷的电磁吸收和屏蔽的实际应用提供条件。

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