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公开(公告)号:CN105950109B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201610292836.2
申请日:2016-04-29
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了还原氧化石墨烯、二氧化锡和三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)天然石墨粉经氧化反应得到氧化石墨烯;(2)氧化石墨烯与五水合四氯化锡、六水合氯化铁经水热还原反应,得到还原氧化石墨烯、二氧化锡和三氧化二铁复合材料。本发明通过二氧化锡和三氧化二铁与还原氧化石墨烯进行复合,使复合材料的界面极化能力增加,并借助磁损耗和介电损耗的协同作用,使复合材料的阻抗匹配和衰减匹配得到提高,进而提高微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN106010437A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610292838.1
申请日:2016-04-29
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: C09K3/00 , C01G49/08 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/32
Abstract: 本发明公开了二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料,及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)四氧化三铁/多壁碳纳米管的制备:酸化多壁碳纳米管,与乙二醇混合后,超声分散,然后加入Fe(NO3)3·9H2O和NaAc·3H2O,200℃反应10小时,后处理即得四氧化三铁/多壁碳纳米管;(2)二氧化锡修饰:往步骤(1)制备得到的四氧化三铁/多壁碳纳米管中加入蒸馏水以及SnCl4·5H2O,搅拌充分溶解,溶解完全后逐滴滴加浓氨水,调节至pH=10,反应釜中160℃反应18小时,后处理即得二氧化锡修饰四氧化三铁/多壁碳纳米管网状复合材料。
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公开(公告)号:CN105950109A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610292836.2
申请日:2016-04-29
Applicant: 安徽理工大学
CPC classification number: C09K3/00 , H05K9/0081
Abstract: 本发明公开了还原氧化石墨烯、二氧化锡和三氧化二铁复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括步骤:(1)天然石墨粉经氧化反应得到氧化石墨烯;(2)氧化石墨烯与五水合四氯化锡、六水合氯化铁经水热还原反应,得到还原氧化石墨烯、二氧化锡和三氧化二铁复合材料。本发明通过二氧化锡和三氧化二铁与还原氧化石墨烯进行复合,使复合材料的界面极化能力增加,并借助磁损耗和介电损耗的协同作用,使复合材料的阻抗匹配和衰减匹配得到提高,进而提高微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN102924647B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210459407.1
申请日:2012-11-15
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C08F220/14 , C08F212/08 , C08F2/56 , C08K3/08
Abstract: 本发明涉及超声引发溶液聚合制备纳米铁聚合物复合材料的方法。将三氯化铁、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯和偶氮二异丁腈混合均匀,在氮气保护条件下超声辐射,得到反应后溶液;向反应后溶液中加入无水甲醇进行沉淀,过滤得到沉淀物,将沉淀物洗涤、真空烘干并研磨得纳米铁聚合物复合材料,聚合物复合材料为灰黑色固体粉末。本发明在使用氮气保护、不加入还原剂的条件下,超声辐射,铁离子被还原成纳米铁颗粒,同时MMA、St原位聚合,一步直接合成了纳米铁聚合物复合材料,这是一种相对绿色、节能又环保的方法。
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公开(公告)号:CN103588931A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310538311.9
申请日:2013-11-04
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C08F220/34 , C08F220/58 , C08F2/48 , C08K3/08
Abstract: 本发明涉及一种温度响应性纳米银复合水凝胶的双原位合成方法。本发明采用紫外辐射法,在不加引发剂和还原剂的情况下,以甲基丙烯酸二甲氨基乙酯和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸为单体,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,聚乙二醇400为成孔剂,硝酸银为金属源,氮气氛围下合成了温度响应性纳米Ag/P(DMAEMA-g-AMPS)复合水凝胶。本发明制备的纳米银复合水凝胶的纳米银粒子分散均匀,化学交联稳定性好,溶胀度比纯水凝胶增长了294.8,提高水凝胶的吸水性和保水性;温度响应性增强,利于医学药物释放等应用;热分解温度比纯水凝胶降低了78℃,利于聚合物的废弃后处理。
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公开(公告)号:CN102924647A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210459407.1
申请日:2012-11-15
Applicant: 安徽理工大学
IPC: C08F220/14 , C08F212/08 , C08F2/56 , C08K3/08
Abstract: 本发明涉及超声引发溶液聚合制备纳米铁聚合物复合材料的方法。将三氯化铁、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、甲苯和偶氮二异丁腈混合均匀,在氮气保护条件下超声辐射,得到反应后溶液;向反应后溶液中加入无水甲醇进行沉淀,过滤得到沉淀物,将沉淀物洗涤、真空烘干并研磨得纳米铁聚合物复合材料,聚合物复合材料为灰黑色固体粉末。本发明在使用氮气保护、不加入还原剂的条件下,超声辐射,铁离子被还原成纳米铁颗粒,同时MMA、St原位聚合,一步直接合成了纳米铁聚合物复合材料,这是一种相对绿色、节能又环保的方法。
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公开(公告)号:CN111117564B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN201911217263.7
申请日:2019-12-03
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了蛋黄‑蛋壳型磁性碳复合材料、制备方法及应用,其制备的方法步骤如下:S1:立方状Fe2O3颗粒的合成:向NaOH溶液中加入FeCl3·6H2O,磁力搅拌20‑40min后将混合溶液置于聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中,130‑150℃下保持12‑18h,然后对反应产物进行离心,得Fe2O3颗粒;S2:核壳型Fe2O3@PDA复合材料的合成;S3:蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在500℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料;S4:蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在700℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料。本发明制备的磁性碳复合材料具有优异的电磁性能和高效的能量转换性能,满足了现代微波吸收材料对衰减频率宽、厚度薄、吸收能力强的要求。
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公开(公告)号:CN109971420B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910259136.7
申请日:2019-04-02
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用,方法步骤如下:S1:将碳纳米管加入到去离子水中,并进行超声分散;S2:向S1所述的溶液中加入五水合硝酸锆和浓硝酸,溶解完成后调节溶液pH至碱性;S3:将所述S2中的溶液倒入反应釜中进行水热反应;S4:将所述S3反应后的产物用去离子水洗涤,并将所得沉淀冷冻干燥,得到一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料。本发明方法简单,可大批量合成,易实现工业化生产,同时制备的一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料在涂层厚度仅为1.5mm时,其反射损耗值小于‑10dB的频带宽度就达到了3.4GHz(11.3‑14.7GHz),在涂层厚度仅为2mm时,其最大反射损耗值达到了‑39.7dB。
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公开(公告)号:CN112645373A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011492964.4
申请日:2020-12-17
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了γ‑AlOOH/RGO复合吸波材料,该复合材料为空心花球状,制备方法为:S1:氧化石墨烯的制备;S2:将S1制备的氧化石墨烯加入到去离子水中,并进行超声处理;S3:将KAl(SO4)2·12H2O与尿素加入到去离子水中,并进行磁力搅拌;S4:将S2中的溶液加入到S3的溶液中,并进行磁力搅拌;S5:将S4中的混合液加入反应釜中进行水热反应,反应结束后洗涤干燥,得空心花球状γ‑AlOOH/RGO复合材料。本发明通过一步水热法制得,操作简便且安全,无需加入任何表面活性剂和外加惰性气体的保护,且制备的复合材料具有很好的吸波性能。
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公开(公告)号:CN110272718A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910368889.1
申请日:2019-05-05
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Al@MnO2复合材料、制备方法及其应用;本发明通过简单的一步化学法合成了Al@MnO2复合材料,MnO2纳米颗粒均匀分布在Al片的表面。本发明采用简单的一步水热法,不加表面活性剂,也不采用复杂的仪器避免了传统的金属蒸汽、球磨等方法,污染小,反应易控制,可广泛应用于工业化生产。采用矢量网络分析仪测试复合材料的微波吸收参数,通过经典的同轴线理论计算复合材料的微波反射损耗。采用双波段发射率测量仪测试其红外隐身性能。结果表明,Al@MnO2复合的微波吸收材料具有优异的微波吸收性能和红外隐身性能。
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