一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114853502B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210581723.X

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法和应用,涉及功能材料技术领域。所述陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料包括含有N原子掺杂取代部分C原子位置的石墨烯片层相互交错连接而形成的石墨烯网状结构;所述锂铝硅陶瓷颗粒分散在所述石墨烯网状结构表面。本发明通过锂铝硅陶瓷调节还原氧化石墨烯的阻抗匹配性能,并且利用电导损耗与极化损耗的协同作用有效的提高吸波性能;本发明方法重复性好,成本低,环境友好,清洁无毒,易于大规模生产,合成的陶瓷/石墨烯气凝胶吸波材料结构和形貌有利于电磁波吸收,是理想的可实际应用的复合电磁吸波材料。

    C波段复合电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114937873A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210619373.1

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本发明目的在于提供一种新型C波段复合电磁吸波材料的合成方法,属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有超高吸波性能的低频吸波材料(Cu@Sn/rGO)的制备,包括如下步骤:采用溶胶‑凝胶和硬模板法结合的方式制备多孔二氧化锡材料,然后采用化学镀工艺成功沉积铜层,最终经过水热过程合成新型C波段复合电磁吸波材料。本发明利用Cu@Sn微球成功的调节了复合材料的阻抗匹配,并且引入了丰富界面使得其极化损耗有较大的提高。最终,Cu@Sn/rGO复合材料在C波段拥有较好的微波吸收性能,当吸收剂的填充量为5 wt%时,最小的反射损耗值为‑49.19 dB(6.08 GHz),并且有效吸波带宽(RL

    一种频率可调的(SnO2/Sn/rGO)复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114276782A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210008018.0

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明目的在于提供一种频率可调的吸波材料的合成方法,属于电子通信技术领域,具体涉及频率可调的SnO2/Sn/rGO吸波复合材料的制备,包括如下步骤:采用溶胶‑凝胶法制备纳米级SnO2材料,最终经过水热、不同煅烧温度等过程控制界面组以及材料的相结构,成功地制备了频率可调的SnO2/Sn/rGO复合材料,并对其调频机理进行研究。该复合材料在吸波环厚度为3mm时具有可调节的吸波性能,弛豫极化损耗与本征载流子浓度和载流子迁移有关,它在微波损耗和调频机制中起着关键作用。界面极化范围在(0.14‑2.27)时,复合材料的微波损耗和低频吸收较好。

    C波段复合电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114591715B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202011391709.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明目的在于提供一种新型C波段复合电磁吸波材料的合成方法,属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有超高吸波性能的低频吸波材料(Cu@Sn/rGO)的制备,包括如下步骤:采用溶胶‑凝胶和硬模板法结合的方式制备多孔二氧化锡材料,然后采用化学镀工艺成功沉积铜层,最终经过水热过程合成新型C波段复合电磁吸波材料。本发明利用Cu@Sn微球成功的调节了复合材料的阻抗匹配,并且引入了丰富界面使得其极化损耗有较大的提高。最终,Cu@Sn/rGO复合材料在C波段拥有较好的微波吸收性能,当吸收剂的填充量为5 wt%时,最小的反射损耗值为‑49.19 dB(6.08 GHz),并且有效吸波带宽(RL

    C波段复合电磁吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114591715A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011391709.0

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明目的在于提供一种新型C波段复合电磁吸波材料的合成方法,属于纳米材料技术领域,具体涉及一种具有超高吸波性能的低频吸波材料(Cu@Sn/rGO)的制备,包括如下步骤:采用溶胶‑凝胶和硬模板法结合的方式制备多孔二氧化锡材料,然后采用化学镀工艺成功沉积铜层,最终经过水热过程合成新型C波段复合电磁吸波材料。本发明利用Cu@Sn微球成功的调节了复合材料的阻抗匹配,并且引入了丰富界面使得其极化损耗有较大的提高。最终,Cu@Sn/rGO复合材料在C波段拥有较好的微波吸收性能,当吸收剂的填充量为5 wt%时,最小的反射损耗值为‑49.19 dB(6.08 GHz),并且有效吸波带宽(RL

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