一种MXene/PPy复合吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112292015A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011246457.2

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/PPy复合吸波剂及其制备方法,该方法包含:步骤1,将MXene分散于去离子水中配置成浓度为0.35g/L~0.75g/L的悬浮液,进行超声分散;步骤2,在0~5℃,向MXene的悬浮液中加入吡咯;步骤3,向吡咯与MXene的混合液中,缓慢滴加氧化剂,滴加完毕后持续搅拌12‑36h,得到MXene/PPy产物;其中,氧化剂与吡咯的物质的量比为1:1~3:1;步骤4,所述的MXene/PPy产物经分离、洗涤、干燥研成粉末;步骤5,将MXene/PPy粉末与液体石蜡混合,得到MXene/PPy复合吸波剂。本发明制备的MXene/PPy复合吸波剂的最大反射损耗为‑32.30dB,涂层厚度仅为1.89mm。并且,当涂层厚度为2.14mm时,该复合吸波剂在11.94‑18GHz较宽频段范围内表现出良好的吸波性能,使其在微波吸收和衰减方面具有广阔应用前景。

    一种MXene/PPy复合吸波剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112292015B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011246457.2

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种MXene/PPy复合吸波剂及其制备方法,该方法包含:步骤1,将MXene分散于去离子水中配置成浓度为0.35g/L~0.75g/L的悬浮液,进行超声分散;步骤2,在0~5℃,向MXene的悬浮液中加入吡咯;步骤3,向吡咯与MXene的混合液中,缓慢滴加氧化剂,滴加完毕后持续搅拌12‑36h,得到MXene/PPy产物;其中,氧化剂与吡咯的物质的量比为1:1~3:1;步骤4,所述的MXene/PPy产物经分离、洗涤、干燥研成粉末;步骤5,将MXene/PPy粉末与液体石蜡混合,得到MXene/PPy复合吸波剂。本发明制备的MXene/PPy复合吸波剂的最大反射损耗为‑32.30dB,涂层厚度仅为1.89mm。并且,当涂层厚度为2.14mm时,该复合吸波剂在11.94‑18GHz较宽频段范围内表现出良好的吸波性能,使其在微波吸收和衰减方面具有广阔应用前景。

    一种改性石墨烯纳米片重防腐涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107384184B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710707581.6

    申请日:2017-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种改性石墨烯纳米片重防腐涂层及其制备方法,该涂层的组分包含:丙烯酸聚氨酯树脂、石墨烯纳米片、改性剂、氧茚和催干剂。其中,上述组分的质量比为丙烯酸聚氨酯树脂:石墨烯纳米片:改性剂:氧茚:催干剂=100:1~5:2~10:30~50:0.1~0.3。本发明的重防腐涂层通过改性石墨烯纳米片与丙烯酸聚氨酯树脂中的羟基结合,使得体系中含氧官能团增加,从而提高了涂层的交联程度,而且本发明的涂层的阻抗值能够达到107~109Ω,具有很好的抗电化学腐性能。

    一种纳米光热疏水材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117304728A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311320428.X

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明提供了一种纳米光热疏水材料及制备方法和应用,涉及涂层填料技术领域。一种纳米光热疏水材料,其以聚吡咯纳米光热材料为内核,表面包裹有含氟硅烷改性的二氧化硅层;其中聚吡咯纳米光热材料是用聚吡咯改性的光热纳米材料;其制备方法,聚吡咯纳米光热材料分散于溶剂,加入硅烷化合物,硅烷化合物经过水解,使聚吡咯纳米光热材料表面包裹二氧化硅壳;加入含氟硅烷,含氟硅烷接枝到硅壳,得到纳米光热疏水材料。制备的纳米光热疏水材料具有光热转换、超疏水性能,制备成本较低,可以用于涂层填料,在低温和高湿度环境条件下,除冰效果显著,延长了结冰时间。

    导电高分子包覆高熵氧化物光热抗冰涂层的制备与应用

    公开(公告)号:CN117025090A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311058106.2

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种导电高分子包覆的高熵氧化物防腐光热抗冰涂层及其制备方法与应用,制备方法包括:先将高熵氧化物、导电聚合物单体于溶液中混合,并催化导电聚合物单体的聚合反应,得到高熵氧化物@导电高分子;之后将高熵氧化物@导电高分子与聚二甲基硅氧烷前驱体、固化剂于有机溶剂中混合均匀,固化成膜得到高熵氧化物@导电高分子涂层。与现有技术相比,本发明中高熵氧化物@导电高分子作为掺入体不仅可以使涂层具有较好的耐磨等机械性能,而且具有耐酸碱腐蚀、稳定优异的光热转换等性能,且具有良好疏水特性的PDMS与高熵氧化物@导电高分子之间具有优异的介电匹配性能,进一步增加了光在涂层内的传播与吸收,增强了涂层的光热抗冰效果。

    一种具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116656235B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202310649474.8

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1、将二氧化硅、去离子水、茶多酚、三氯化铁搅拌均匀,调节pH后过滤、洗涤、干燥,得到Tp‑Fe@SiO2;S2、将Tp‑Fe@SiO2、无水乙醇、氨水、去离子水混合均匀,得到混合液,并依次加入四乙氧基硅烷、含氟硅烷,搅拌均匀后过滤、洗涤、干燥,得到F‑Tp‑Fe@SiO2;S3、将F‑Tp‑Fe@SiO2、有机硅树脂、有机溶剂混合后涂覆在基体上,固化后在基体上形成具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层。与现有技术相比,本发明制备得到的超疏水涂层具有光热和超疏水的效果,在不同光强的光照作用下,达到了防冰和除冰的效果。

    一种具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116656235A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310649474.8

    申请日:2023-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层及其制备方法,制备方法包括如下步骤:S1、将二氧化硅、去离子水、茶多酚、三氯化铁搅拌均匀,调节pH后过滤、洗涤、干燥,得到Tp‑Fe@SiO2;S2、将Tp‑Fe@SiO2、无水乙醇、氨水、去离子水混合均匀,得到混合液,并依次加入四乙氧基硅烷、含氟硅烷,搅拌均匀后过滤、洗涤、干燥,得到F‑Tp‑Fe@SiO2;S3、将F‑Tp‑Fe@SiO2、有机硅树脂、有机溶剂混合后涂覆在基体上,固化后在基体上形成具有光热防冰除冰性能的超疏水涂层。与现有技术相比,本发明制备得到的超疏水涂层具有光热和超疏水的效果,在不同光强的光照作用下,达到了防冰和除冰的效果。

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