一种氮化钛纳米片吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113735073A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111116674.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 一种氮化钛纳米片吸波材料的制备方法,它属于吸波材料技术领域。它要解决现有制备氮化钛吸波材料的方法存在过程复杂和成本高的问题。方法:一、制备氢氧化钠水溶液;二、氢氧化钠水溶液转移到反应釜中,加入氮化钛进行反应,所得产物洗涤后干燥,获得氮化钛纳米片吸波材料。本发明成功制备了氮化钛纳米片吸波材料,制备过程绿色、简单,价格低廉,适合大规模量产,所得氮化钛纳米材料具有良好吸波特性,在4.32GHz和6mm涂层厚度下,反射损耗值可达‑15.74dB,实现了1.04GHz(4~5.04GHz)的电磁波有效吸收。本发明制备的氮化钛纳米片,它作为吸波材料使用。

    一种水性环氧树脂涂料
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106905819B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710206124.9

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种双组份水性环氧树脂涂料,属涂料化工领域。该水性环氧树脂涂料包括A组分和B组分,其中A组分包括:水性环氧树脂胶体30~50 wt%、锌粉60~70 wt%、石墨烯微片0.5~3 wt%、颜填料和助剂10~20 wt%;B组分为以对苯二胺作为主要胺类化合物的水性环氧固化剂;控制水性环氧乳液与水性环氧固化剂质量比为4~8:1。本发明制备的水性环氧树脂涂料操作简单,以水作为溶剂无VOCs排放,得到的漆膜表面光滑平整、柔韧性好(≤1级),附着力强(≤1级),光泽度高,具有极好的耐酸、耐碱、耐水、耐盐雾性能。

    石墨纳米片多相碳复合物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111334251A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010272133.X

    申请日:2020-04-09

    Inventor: 王春雨 钟博 张鹏

    Abstract: 本发明涉及新材料制造技术领域,具体的说是一种工艺简单、易操作、无环保压力、适于工业化实现的石墨纳米片多相碳复合物的制备方法及应用,原料选用葡萄糖、果糖、蔗糖等生物质糖类,物理剥离法制备的石墨纳米片,溶剂使用一定比例的酒精与水混合物,添加10%硝化纤维素混合于溶液中,石墨纳米片搅拌状态下浸泡于混合液中24~48小时,在湿润状态下,置于水热釜中进行水热碳化,温度140~180℃,时间4~8小时,随后获得石墨纳米片与糖碳化后的复合碳材料,这类复合碳材料表面残留大量醛基、羟基、羰基等功能化基团,在其表面可以负载镍、稀土化合物等功能性粒子,便于其在复合材料、工业催化等多种领域进行应用。

    一种纳米孔结构硅硼碳氮多孔陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN103896589A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410079851.X

    申请日:2014-03-06

    Abstract: 本发明涉及一种纳米孔结构硅硼碳氮多孔陶瓷的制备方法,由三氯化硼、苯胺、二甲基硅油按比例1:1:2.5均匀混合,加热下反应制得有机先驱体。再将纳米聚丙烯腈纤维浸渍于有机先驱体中并在一定温度下保温。最后将这种混合物置于高纯氮气气氛下烧结,保温结束后随炉冷却至室温。经过高温氮化处理后,其中的聚丙烯腈纤维被刻蚀掉,形成纳米孔结构的硅硼碳氮(Si-B-C-N)多孔陶瓷。得到的硅硼碳氮(Si-B-C-N)多孔陶瓷径为150-300nm,孔隙率高达78~90%,耐高温,抗氧化,空气气氛下950oC没有明显氧化,1100oC时机械性能没有明显损失。可用于柴油尾气颗粒捕集器(DPF)载体。

    一种Sialon双晶纳米带及其制备方法

    公开(公告)号:CN102924088B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201210487457.0

    申请日:2012-11-27

    Abstract: 本发明涉及一种Sialon双晶纳米带及其制备方法,其是将Si-Al-O-N-C粉末与碳粉压制成圆环形预制块,在高压氮气环境下,通过化学气相沉积法生长,在圆环形预制块周围形成Sialon双晶纳米带,其厚度为10-800nm,宽度为0.1-10μm,长1-15mm。所得Sialon双晶纳米带具有其他纳米带不具备的独特性能和应用前景,比如优异的介电性能、导热性和机械强度。由于其在生长方向上具有独特的双晶结构,Sialon双晶纳米带可用于光转换,以及用于构建纳米光探测器件等。

    一种镍-稀土复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101949012B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010288344.9

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种镍-稀土复合膜的制备方法,其以金属材料为基体,在预处理过的金属材料表面上沉积镍,形成镀镍层,将上述表面形成镀镍层的金属材料浸入配置好的稀土盐溶液中,所述稀土盐的浓度是1~10g/L,浸入时间是30~120min,温度是20~30℃,而后加热烘干,温度在100℃~600℃之间,时间20~120 min,即在金属材料表面得到镍-稀土复合膜。本发明膜层制备简便,设备要求低,成膜均匀,耐蚀性能高,可用于在不同种类的金属和金属基复合材料表面处理。

    一种高熵合金-碳复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118406924B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202410497975.3

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 一种高熵合金‑碳复合吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。为了解决现有的高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,以及现有的高熵合金泡沫的制备方法存在制备工艺要求高、制备流程繁琐、周期较长的问题。本发明采用马弗炉加热或采用微波加热可以短时快速升温至较高的温度的特点获得产物具有泡沫状多孔结构,解决了高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,高熵合金元素本征具备的磁性能贡献磁损耗机制对于复合吸波材料是起到重要作用的,与碳复合也能一定程度上减小复合材料的密度且贡献部分介电损耗机制。

    一种高熵合金-碳复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118406924A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410497975.3

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 一种高熵合金‑碳复合吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。为了解决现有的高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,以及现有的高熵合金泡沫的制备方法存在制备工艺要求高、制备流程繁琐、周期较长的问题。本发明采用马弗炉加热或采用微波加热可以短时快速升温至较高的温度的特点获得产物具有泡沫状多孔结构,解决了高熵合金材料用作吸波材料因密度大导致阻抗失配的问题,高熵合金元素本征具备的磁性能贡献磁损耗机制对于复合吸波材料是起到重要作用的,与碳复合也能一定程度上减小复合材料的密度且贡献部分介电损耗机制。

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