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公开(公告)号:CN119284881A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411720602.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及了一种炭素前驱体制备硬炭材料的方法及其应用,以活性炭、生物质炭、焦炭、聚合物衍生炭为原材料,经预处理、高温硬炭化和破碎等工序制备硬炭材料。本发明的制备方法工艺简单、原料来源广泛、成本低、可大规模工业化生产。本发明制备得到的硬炭材料用作碱金属离子电池负极材料,展示出高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117658228A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311640858.X
申请日:2023-12-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及微波吸收材料技术领域,尤其涉及一种NdCaCoO吸波材料及其制备方法,解决了现有技术中的吸波材料存在吸收频带窄,吸收效率低,且热稳定性和抗氧化性能不佳的问题。一种NdCaCoO吸波材料及其制备方法,包括金属硝酸盐和柠檬酸溶液,且金属硝酸盐和柠檬酸溶为凝胶化反应,金属硝酸盐的纯度优选≥99.9%,且金属硝酸盐为硝酸钕、硝酸钴和硝酸钙,硝酸钕、硝酸钴和硝酸钙的摩尔比优选为49:50:1,并且金属硝酸盐也为硝酸钴和硝酸钙,硝酸钙和硝酸钴的摩尔比优选为1:50。本发明中的NdCaCoO吸波材料的制备方法,通过溶胶凝胶反应和预烧、煅烧即可得到吸波材料,制备工艺简单,适宜大规模生产,该吸波材料的吸收频带宽,吸收效率高,热稳定性和抗氧化性能良好。
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公开(公告)号:CN117641873A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311608823.8
申请日:2023-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H05K9/00 , C01B32/05 , C01F17/218 , C01F17/10 , H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种C/Y2O3/Fe吸波材料及其制备方法,该C/Y2O3/Fe吸波材料以碳为骨架材料,碳的骨架材料上负载有氧化钇和铁纳米颗粒。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料的制备方法包括以下步骤:将钇盐、铁盐、2,5‑二羟基对苯二甲酸和有机溶剂混合,进行溶剂热反应,得到前驱体;在还原气氛下,将前驱体进行煅烧,得到C/Y2O3/Fe吸波材料。本发明的C/Y2O3/Fe吸波材料能够在2‑16GHz微波波段内吸收电磁波,且能够在4‑6GHz超低频下达到‑60dB的最低反射损耗,具有吸收频带宽、吸收效率高、热稳定性以及抗氧化性好等优点。
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公开(公告)号:CN117512454A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311402284.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种FeSiAlGd吸波材料及其制备方法,涉及微波吸收材料技术领域。所述FeSiAlGd吸波材料的分子式为FexSi29.6Al5.4Gdy,其中57<x≤65,0≤y≤8,该组分的吸波材料能够在2~18GHz微波波段内吸收电磁波,有效吸收频带宽,吸收效率高(>90%),该吸波材料热稳定性能优良;同时本发明提供了上述中的FeSiAlGd吸波材料的制备方法,通过电弧熔炼、热处理以及球磨即可获得吸波材料,合成工艺简单,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN116332152A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310066516.5
申请日:2023-01-20
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/133 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及电化学储能电池及其材料领域,具体涉及钠离子电池核壳结构蔗渣硬碳基负极材料及其制备方法,采用废弃甘蔗渣为原料,经碳化获得硬碳内核;以石油沥青、煤沥青、蔗糖、可溶性淀粉、葡萄糖、果糖、酚醛树脂或环氧树脂中一种或多种组合为碳包覆层的前驱体,通过液相混合均匀、喷雾干燥、高速混料、表面预包覆、颗粒整形和高温碳化的制备流程,制备得到核壳结构蔗渣硬碳基负极材料,提高蔗渣硬碳基负极材料的振实密度、首次效率、循环稳定性,从而解决了解决现有技术中甘蔗渣衍生硬碳材料性能不佳的问题。
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公开(公告)号:CN111484080B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010318059.0
申请日:2020-04-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明公开了一种钕掺杂的镨锰氧化物吸波粉体材料及其制备方法,化学式为Pr1‑xNdxMnO3的单相材料,其制备方法为:按照一定比例将六水合硝酸镨、六水合硝酸钕、硝酸锰混合,然后再加入一水合柠檬酸、蒸馏水溶解,再用氨水调节pH,之后经过水浴加热、干燥、高温煅烧。制备的钕掺杂的镨锰氧化物吸波粉体材料在2~18GHz微波波段内有较好的微波吸收特性,吸收率高、吸收频带宽;其工艺采用“溶胶+干燥+煅烧+研磨”的流程,成本低廉;所制备的产品可与橡胶或涂料结合,制成各种吸波涂层,使其广泛应用于电磁屏蔽与吸收和隐身领域。
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公开(公告)号:CN111484080A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010318059.0
申请日:2020-04-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明公开了一种钕掺杂的镨锰氧化物吸波粉体材料及其制备方法,化学式为Pr1-xNdxMnO3的单相材料,其制备方法为:按照一定比例将六水合硝酸镨、六水合硝酸钕、硝酸锰混合,然后再加入一水合柠檬酸、蒸馏水溶解,再用氨水调节pH,之后经过水浴加热、干燥、高温煅烧。制备的钕掺杂的镨锰氧化物吸波粉体材料在2~18GHz微波波段内有较好的微波吸收特性,吸收率高、吸收频带宽;其工艺采用“溶胶+干燥+煅烧+研磨”的流程,成本低廉;所制备的产品可与橡胶或涂料结合,制成各种吸波涂层,使其广泛应用于电磁屏蔽与吸收和隐身领域。
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公开(公告)号:CN108149076B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201711390202.1
申请日:2017-12-21
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LaNiCo磁性吸波材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:1)配料;2)熔炼;3)热处理;4)球磨制粉得到LaNiCo磁性吸波材料。这种磁性吸波材料在2GHz‑18GHz微波波段内具有吸收频带宽、吸波效率高、热稳定性好、耐腐蚀性能好、抗氧化能力好等特点。这种方法的优点是工艺简单,可操作性强。
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公开(公告)号:CN107604211A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710857453.X
申请日:2017-09-21
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LaPrCo磁性微波吸波材料,其特征在于,其分子式的化学计量比为原子百分比为:La:0-4.2、Pr:6.3-10.5、Co:89.5,上述各组分含量百分比之和为100。本发明还公开了磁性微波吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)配料;2)熔炼;3)均匀化热处理;4)粗碎;5)球磨。这种磁性微波吸波材料在2GHz-18GHz微波波段内具有吸收频带宽、吸波效率高、热稳定性好、耐高温和耐腐蚀性能好等特点。这种方法的优点是工艺简单,可操作性强,易于实现生产化。
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公开(公告)号:CN103409669B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310350303.1
申请日:2013-08-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明的MnAl合金磁性吸波材料,合金原子百分比为:37~72%Mn、28~63%Al,由包含下述主要步骤的方法制备而成:以纯度≥99.50%的Mn、Al金属为原料,在氩气保护下熔炼,铸锭在真空或氩气保护下于900℃~1100℃温度进行均匀化处理,磨粉后在200~600℃温度回火热处理。MnAl合金磁性吸波材料具有密度小,在2~18GHz微波波段内有较好的微波吸收特性,吸收频带宽,抗氧化性、耐腐蚀性和温度稳定性较好,而且不含Co、Ni和稀土等战略金属元素、制备工艺简单、原材料丰富和价格较低等特点。在磁性吸波材料中,本发明的MnAl合金磁性吸波材料更适用于制备具有吸收频带宽、吸波效率高、材料密度小、抗氧化和耐腐蚀性好、热稳定性好和成本低的微波吸收产品。
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