模板法制备磁性粉末的方法

    公开(公告)号:CN1773638A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200510086823.1

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种模板法制备磁性粉末的方法,属于磁性粉末制备技术领域。采用乳液聚合法制备聚苯乙烯微球,并对其进行表面改性,使微球表面由亲油变为亲水,并以此作为磁性粉末生长的模板;取上述模板分散到金属盐溶液中,在强烈搅拌或超声处理中加入NaOH或KOH形成沉淀;将上述体系加热到一定温度后,加入适当的还原剂,使金属或其合金在模板上原位生成,经过清洗、干燥得磁性粉末。本发明的优点在于:操作相对简单、生产效率高,所制备的磁性粉末纯度高、密度较低,可用于雷达吸波和电磁屏蔽领域。

    一种有机/无机多层混合电磁波吸波、屏蔽材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1286641C

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200410009428.9

    申请日:2004-08-13

    Abstract: 一种有机/无机多层混合电磁波吸波、屏蔽材料的制备方法,属于电磁辐射的吸收与屏蔽处理技术及相关材料。本发明将纯度高于95%的Fe、Ni、Co软磁金属粉末,或三者之间任何比例的合金粉末、导电聚合物、有机粘合剂三部分直接混合而成。这种制备方法操作简单,制作成本低廉。同时,通过多层复合,补偿因此带来的对吸波与屏蔽性能可能的损伤,可进一步提高吸波性能的频段宽度,在材料厚度低于1毫米的情况下使2~180Hz频段的吸波能力为-4~-16dB,或使30~1300MHz频段的屏蔽能力高于50dB。

    模板法制备磁性粉末的方法

    公开(公告)号:CN1773638B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200510086823.1

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种模板法制备磁性粉末的方法,属于磁性粉末制备技术领域。采用乳液聚合法制备聚苯乙烯微球,并对其进行表面改性,使微球表面由亲油变为亲水,并以此作为磁性粉末生长的模板;取上述模板分散到金属盐溶液中,在强烈搅拌或超声处理中加入NaOH或KOH形成沉淀;将上述体系加热到一定温度后,加入适当的还原剂,使金属或其合金在模板上原位生成,经过清洗、干燥得磁性粉末。本发明的优点在于:操作相对简单、生产效率高,所制备的磁性粉末纯度高、密度较低,可用于雷达吸波和电磁屏蔽领域。

    原位合成工艺制备核壳结构Fe-PAn的方法

    公开(公告)号:CN100363130C

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200510086822.7

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种原位合成工艺制备核壳结构Fe-PAn的方法,属于核壳结构复合材料制备技术领域。首先,对羰基铁粉进行表面改性,使粉末表面状态由亲水变为亲油;再将聚苯乙烯包覆在粉体表面,提高羰基铁粉的稳定性;最后,在经过PSt包覆的羰基铁粉表面原位合成聚苯胺,经过清洗、干燥得Fe-PAn复合粉末。本发明的优点在于:原位合成的Fe-PAn复合材料兼具磁性能和介电性能,表面呈半导体特性,可用于雷达吸波和电磁屏蔽领域。

    原位合成工艺制备核壳结构Fe-PAn的方法

    公开(公告)号:CN1799731A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510086822.7

    申请日:2005-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种原位合成工艺制备核壳结构Fe-PAn的方法,属于核壳结构复合材料制备技术领域。首先,对羰基铁粉进行表面改性,使粉末表面状态由亲水变为亲油;再将聚苯乙烯包覆在粉体表面,提高羰基铁粉的稳定性;最后,在经过PSt包覆的羰基铁粉表面原位合成聚苯胺,经过清洗、干燥得Fe-PAn复合粉末。本发明的优点在于:原位合成的Fe-PAn复合材料兼具磁性能和介电性能,表面呈半导体特性,可用于雷达吸波和电磁屏蔽领域。

    一种有机/无机多层混合电磁波吸波、屏蔽材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1597308A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410009428.9

    申请日:2004-08-13

    Abstract: 一种有机/无机多层混合电磁波吸波、屏蔽材料的制备方法,属于电磁辐射的吸收与屏蔽处理技术及相关材料。本发明将纯度高于95%的Fe、Ni、Co软磁金属粉末,或三者之间任何比例的合金粉末、导电聚合物、有机粘合剂三部分直接混合而成。这种制备方法操作简单,制作成本低廉。同时,通过多层复合,补偿因此带来的对吸波与屏蔽性能可能的损伤,可进一步提高吸波性能的频段宽度,在材料厚度低于1毫米的情况下使2~18GHz频段的吸波能力为-4~-16dB,或使30~1300MHz频段的屏蔽能力高于50dB。

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