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公开(公告)号:CN111892093A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010805822.2
申请日:2020-08-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供了一种微波吸收材料,所述微波吸收材料的分子式为Bi(0~0.3)La(0.7~1)FeO3。本发明提供的微波吸收材料存在多重极化,包括空间电荷极化,偶极极化和界面极化,降低了材料的介电损耗,同时材料内部存在大量不规则的微孔,并且孔径分布窄,存在多反射通道,当电磁波射入材料内部时,电磁波在材料内部进行多次反射加散射,导致更大的电磁波衰减,进而达到降低材料厚度也可以实现优异吸波性能的目的。实验结果表明,本发明提供的微波吸收材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,吸收效率>90%,厚度在1.6~2.0mm内可获得优异的微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN110550944A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910916118.1
申请日:2019-09-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/624 , C01G49/00
Abstract: 本发明属于微波吸收材料技术领域,尤其涉及一种BaLaFeO吸波材料及其制备方法。本发明提供的BaLaFeO吸波材料,分子式为BaxLayFeO3,其中0<x≤0.4,0.6≤y<1。该组成的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,吸收频带宽,吸收效率高(>90%),且该吸波材料的热稳定性和抗氧化性能好;本发明提供了所述BaLaFeO吸波材料的制备方法,通过凝胶化反应和预烧、煅烧即可得到吸波材料,制备工艺简单,适宜大规模生产。
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公开(公告)号:CN108193089A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810028048.1
申请日:2018-01-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LaFeCo磁性吸波材料及其制备方法,所述LaFeCo磁性吸波材料分子式的化学计量比为:La:7.1,Fe:0-7.1,Co:85.8-92.9。所述制备方法包括如下步骤:1)配料;2)熔炼;3)热处理;4)球磨制粉。LaFeCo合金磁性吸波材料,在2GHz-18GHz微波波段内有较好的微波吸收特性,吸收频带宽,温度稳定性好,抗腐蚀性能好,而且具有制备工艺简单、可操作性强等特点。在磁性吸波材料中,本发明的LaFeCo合金磁性吸波材料适用于制备具有吸收频带宽、吸波性能好、热稳定性好和具有一定抗氧化能力和耐腐蚀性能的微波吸收产品。
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公开(公告)号:CN107835628A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711146400.3
申请日:2017-11-17
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: H05K9/0081 , C01G51/006 , C01P2002/72
Abstract: 本发明公开了一种Fe/Y铁氧体复合吸波材料及其制备方法,所述Fe/Y铁氧体复合吸波材料特征在于,Y铁氧体:Fe粉质量之比为100:0,80:20,60:40,40:60,0:100。所述方法包括如下步骤:制备Y型铁氧体粉体,然后利用行星式球磨机将Fe粉与铁氧体粉末混合,得到复合吸波材料。这种Fe/Y铁氧体复合吸波材料,在2-18GHz微波波段内,吸收频带较宽,而且铁氧体的制备工艺比较简单,容易的到达分子水平的均匀性,合成的温度相对较低,制备出来的颗粒度较小,适用于制备具有吸收频带宽、吸波性能好的复合微波吸收产品。这种方法制备工艺简单、材料成本低,制备的复合铁氧体粉体吸波性能好。
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公开(公告)号:CN106925389A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710334417.5
申请日:2017-05-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高效静音节能滚筒球磨机,包括轴线为水平的滚筒,所述滚筒由中间的隔板分割为左、右筒体,左、右筒体内均设有弹性吸音材料体,各弹性吸音材料体中成型有在滚筒轴线上圆周均布的多个水平圆柱腔,各圆柱腔内挤紧有从筒口插入的球磨罐,左、右筒体的左、右筒口分别由左、右筒盖封闭;所述滚筒由机体内的传动机构带动旋转。本发明易于操作、价格便宜、安全、高效、低噪声、低能耗,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN104451264B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410745724.9
申请日:2014-12-09
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明的LaCeNi磁性微波吸波材料及其制备方法,其分子式的化学计量比为:La:10.0~16.7、Ce:0~6.0、Ni:83.3。由包含下述主要步骤的方法制备而成:以纯度≥99.90%的La、Ce、Ni金属为原料,在氩气保护下熔炼,铸锭在真空下于800~1050℃进行热处理,之后用冰水进行淬火,然后机械破碎后球磨制粉。LaCeNi磁性吸波材料在2~18 GHz微波波段内具有较为优异的微波吸收性能,当复合物厚度为1.5 mm时,其吸收峰值最小可达到40.1dB左右。本发明的LaCeNi合金在2~18 GHz微波波段内具有吸波性能好,吸收频带宽,且具有制备工艺简单、抗腐蚀性好等优点。在磁性吸波材料中,本发明的LaCeNi合金磁性微波吸收材料适用于制备要求具有吸收频带宽、吸波性能好以及耐腐蚀性好的微波吸收产品。
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公开(公告)号:CN105603296A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510979464.6
申请日:2015-12-23
Applicant: 桂林电子科技大学
CPC classification number: C22C38/005 , B22F1/0003 , B22F9/04 , B22F2009/043 , C21D1/18 , C22C33/04 , C22C38/004 , G01N22/00 , H01F1/058
Abstract: 本发明公开了一种稀土Fe基电磁屏蔽材料及其的制备方法,合金的原子百分比为:Nd:10.5%、Fe:81.6~89.5%、C:0.0~7.9%,由以下工艺制备而成:以纯度≥99.90%的Nd、Fe、C为原料,在氩气保护下熔炼,合金在真空下于800~1050℃进行均匀化热处理,之后用冰水/液氮进行淬火,经过机械破碎后球磨制粉,经50~300℃回火热处理制样,NdFeC磁性电磁屏蔽材料在2~18GHz微波波段内具有较为优异的微波吸收性能,当合金微粉/石蜡复合物厚度为1.8mm时,其最小吸收峰值可达到-16.8dB左右,本发明的屏蔽材料在2~18GHz微波波段内具有吸波效率高、吸收频带宽、温度稳定性好、经济成本低、具有一定的抗氧化能力和耐腐蚀性能,在磁性电磁屏蔽材料中,本发明制备工艺简单、经济成本低、适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN105575574A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410548550.7
申请日:2014-10-16
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明的PrFeNi合金磁性微波吸收材料,合金的原子百分比为:10.5%Pr、84.2~89.5%Fe、0~5.3%Ni,由包含下述主要步骤的方法制备而成:以纯度≥99.50%的Pr、Fe、Ni金属为原料,在氩气保护下熔炼,铸锭在真空下于800~1000℃进行均匀化热处理,之后用冰水进行淬火,然后进行机械破碎后碾磨制粉。本发明的PrFeNi合金在2~18GHz微波波段内具有较好的微波吸收效果,吸收频带较宽,且具有制备工艺简单、原材料较为丰富和价格较低等优点。在磁性吸波材料中,本发明的PrFeNi合金磁性微波吸收材料适用于制备要求具有吸收频带宽、吸波性能好以及成本低的低、中、高频等各频段的微波吸收产品。
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公开(公告)号:CN114937872B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210353521.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 安徽吉华新材料有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种在S波段具有优异吸波性能的磁性吸波材料及其制备方法,涉及磁性吸波材料加工技术领域。所述S波段具有优异吸波性能的磁性吸波材料为LaFe4Mn8合金磁性吸波材料,其制备方法主要包括配料、熔炼、球磨、成型、烧结、研磨等步骤。本发明克服了现有技术的不足,通过设计合金磁性吸波材料,在2‑8GHz内特别是在S波段具有优异吸波性能,且制备工艺容易掌握、生产成本低,便于推广生产。
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