一种铁氧体固废基电磁波吸收材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116742360A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310704165.6

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 一种铁氧体固废基电磁波吸收材料的制备方法,涉及电磁波吸收材料领域,首先将铁氧体固废进行提纯处理,然后利用硅烷偶联剂KH550进行表面改性,接着利用高能球磨机将MoS2纳米颗粒和表面改性后的铁氧体固废颗粒进行球磨得到复合电磁波吸收剂,再将复合电磁波吸收剂进行造粒、压制成型、热处理获得熟胚,最后对熟胚进行加工获得特定形状的电磁波吸收材料。本发明首先对提纯处理的铁氧体固废颗粒进行表面改性,然后将其与二硫化钼通过球磨工艺进行复合。这种制备工艺可以实现两种材料的优势互补,使得制备的电磁波吸收材料具有更高的力学性能以及优异的电磁波吸收性能。

    一种通过掺杂Co3O4微球制备铁氧体复合吸波材料的方法

    公开(公告)号:CN118515975A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410597794.8

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 一种通过掺杂Co3O4微球制备铁氧体复合吸波材料的方法,涉及吸波材料领域,首先通过水热合成法制备Co3O4微球,然后其与铁氧体固废颗粒混合并造粒,再通过等离子体烧结制备得到复合吸波材料,最后通过树脂复合强化及热处理制备得到。本发明将利用铁氧体固废制备吸波材料工艺与Co3O4微球的水热合成制备工艺相结合,通过高温等离子烧结技术制备得到掺杂有Co3O4微球的铁氧体复合吸波材料。本发明所制备的掺杂有Co3O4微球的铁氧体复合吸波材料,具有优异的电磁波吸收性能。相对于机械合金化工艺制备,本发制备的复合吸波材料界面结合性较好,因此制备的复合吸波材料具有更高的力学性能和更长的使用寿命。

    一种氮掺杂石墨烯基吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116715961A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310704276.7

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 一种氮掺杂石墨烯基吸波材料的制备方法,涉及吸波材料领域,首先将铁氧体固废进行提纯处理,接着将其和氧化石墨烯、三聚氰胺超声混合后烘干,再煅烧得到氮掺杂石墨烯‑铁氧体复合材料。最后,利用有机硅树脂进行强化复合制备得到氮掺杂石墨烯基吸波材料。本发明将利用铁氧体固废制备吸波材料工艺与氮掺杂石墨烯制备工艺相结合,通过原位反应制备氮掺杂石墨烯‑铁氧体复合材料,继而实现高性能吸波材料的制备。所制备的氮掺杂石墨烯基吸波材料,在1~18GHz测试频段内屏蔽效能均超过了25dB,表明该氮掺杂石墨烯基吸波材料具有优异的电磁波吸收性能。

    一种Cu2O纳米纤维复合铁氧体吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118354588A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410597789.7

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 一种Cu2O纳米纤维复合铁氧体吸波材料的制备方法,涉及电磁波吸收材料领域,首先将氯化铜、酒石酸钠加入至去离子水中混合均匀,加入卡拉胶反应制备得到Cu2O纳米纤维;然后向球磨罐中加入提纯处理的铁氧体固废颗粒、Cu2O纳米纤维,以去离子水作为过程控制剂,在氩气气氛中进行罐体的密封操作,放入高能球磨机中进行球磨得到复合电磁波吸收剂;最后进行造粒、干燥、压制成型、热处理制得。本发明首先对提纯处理的铁氧体固废颗粒进行表面改性,然后将其与Cu2O纳米纤维通过球磨工艺进行复合。这种制备工艺可以实现两种材料的优势互补,制备的电磁波吸收材料具有更高的力学性能以及优异的电磁波吸收性能。

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