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公开(公告)号:CN116249336A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111496556.0
申请日:2021-12-08
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供了一种复合屏蔽材料及其制备方法。该制备方法包括:采用氧化剂对原始导电聚合物进行活化处理,得到活化处理的导电聚合物,原始导电聚合物的电导率≥1S/cm;使活化处理的导电聚合物、锌盐、钴盐与含氮杂环类有机配体和/或羧酸类有机配体在溶剂中进行反应,得到金属有机框架改性聚合物;在惰性气氛下,对金属有机框架改性聚合物进行煅烧处理,得到Co3O4/Co/C复合材料,即复合屏蔽材料。双金属金属骨架有机材料(MOFs)材料增强了复合屏蔽材料的界面极化和偶极极化,有利于提高其介电损耗;同时还提高了对电磁波的吸收损耗。金属有机框架改性聚合物中钴元素能催化无定型碳层石墨化转变,进而有利于提高导电性。
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公开(公告)号:CN113004698B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911318025.5
申请日:2019-12-19
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
IPC: C08L83/07 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K3/08 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/26 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种电磁屏蔽橡胶及其制备方法。该电磁屏蔽橡胶以重量份计,由包括如下组分的原料制备而成:基体橡胶100份、改性剂5~15份、屏蔽剂250~300份、及硫化剂1~10份;其中,所述屏蔽剂包括片状处理的磁性金属粉、镀金属纤维,以及银粉或镀银粉。该电磁屏蔽橡胶具有优异的电磁屏蔽性能和导电性能,适用于航天航空电子领域(要求屏蔽材料达到60dB以上的屏蔽效能),同时密封性和力学性能良好,密度小、成本低。
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公开(公告)号:CN111286097A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811488303.7
申请日:2018-12-06
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种吸波材料及其制备方法。该吸波材料沿电磁波的入射方向依次包括:电磁波匹配层、低频吸收层以及高频吸收层。通过沿电磁波的入射方向依次设置电磁波匹配层、低频吸收层以及高频吸收层,使得电磁波在空气中传播时,首先遇到电磁波匹配层,由于电磁波匹配层的阻抗匹配特性与空气类似,能有效减少对电磁波的反射,使得电磁波相对更多地进入吸收材料内部,并逐步被低频吸收层吸收低频波段,进而被高频吸收层吸收高频波段,从而实现从低频到高频的宽频波段的高效吸收。
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公开(公告)号:CN116355586A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111633649.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合屏蔽材料及其制备方法。该制备方法包括:在第一溶剂的存在下,使第一金属盐与含氮杂环类有机配体进行反应,得到金属有机骨架化合物;第一金属盐中的第一金属元素选自第VIII族中元素种类的一种或多种;在惰性气氛中对金属有机骨架化合物进行煅烧处理,得到第一金属/多孔碳复合材料;使第一金属/多孔碳复合材料与多巴胺进行反应,得到第一金属/多孔碳@聚多巴胺;在pH为8.0~8.5的条件下,使第一金属/多孔碳@聚多巴胺与第二金属盐在第二溶剂中反应,得到复合屏蔽材料;第二金属盐中的第二金属元素为具有电磁屏蔽性能的金属元素。能够大幅度提高复合屏蔽材料对电磁波的反射,从而有利于大幅度提高其屏蔽效能。
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公开(公告)号:CN116353158A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111631103.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种宽频吸波贴片及制备方法,该宽频吸波贴片包括依次层叠设置的面层、频率选择层和底层,其中,频率选择层包括聚酰亚胺膜和负载于聚酰亚胺膜上的频率选择表面,频率选择表面设置有周期排列的单元图案,频率选择表面朝向面层设置。本发明采用聚酰亚胺膜和负载于聚酰亚胺膜上频率选择表面作为频率选择层,通过该频率选择层与面层及底层相互配合,不仅能够兼顾阻抗匹配特定以及电磁波吸波性能,而且能够拓展吸波频带的带宽,同时还具有优异的力学性能,能够有效提高贴片型吸波材料的承载性能和工程应用价值。
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公开(公告)号:CN114634712A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011477273.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种吸波橡胶、其制备方法及吸波装置。该吸波橡胶的制备方法包括:使橡胶生胶、催化剂、填料、磁性吸波剂和交联剂进行室温硫化,得到室温硫化橡胶,磁性吸波剂选自树枝状羰基铁、片状铁硅铝、纤维状羰基铁和片状铁硅锆组成的组中的一种或多种;将室温硫化橡胶进行真空磁场诱导,得到吸波橡胶。在室温硫化橡胶中掺入磁性吸波剂,并利用磁场诱导法使磁性吸波剂在室温硫化橡胶中进行特定的取向排列,这一方面能够降低磁性吸波剂的添加量,减轻吸波橡胶材料的密度,另一方面还大大提高了吸波橡胶材料的介电损耗和磁损耗,从而提高了其在低频段的吸波性能。
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公开(公告)号:CN114517014A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011296533.0
申请日:2020-11-18
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
IPC: C08L83/07 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/38 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08J5/06 , H05K7/20 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供了一种导热屏蔽橡胶、其制备方法及含其电子设备。该导热屏蔽橡胶的制备方法包括:采用含金属镀层的石墨纤维构建三维骨架;制备液态的混有导热填料的硫化硅橡胶;及使液态的混有导热填料的硫化硅橡胶填充三维骨架,并进行真空处理及室温硫化处理,得到导热屏蔽橡胶。相比于现有方法,采用上述方法制备导热屏蔽橡胶,不仅有利于降低填料的用量,还有利于提高导热屏蔽橡胶的电磁场屏蔽能力和力学性能,进而在应用过程中能够大大提高电子元器件的散热性能,延长电子设备的使用寿命,拓宽电子设备的应用范围。
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公开(公告)号:CN113004699A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911324424.2
申请日:2019-12-20
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
Abstract: 本发明提供一种硅橡胶,包括,甲基乙烯基硅橡胶100份,气相白炭黑20‑60份,氧化铈20‑40份,尖晶石粉30‑50份,钛白粉30‑50份,结构控制剂2‑10份,脱模剂1‑5份,硫化剂0.2‑5份。本发明通过配方设计得到了一种易于脱模且密封性能优异的硅橡胶。在本发明配方设计中,同时加入适量配比的氧化铈、尖晶石粉和钛白粉可协同增强硅橡胶的压缩永久变形性,且有效解决制品易硬化的问题。本发明中的硅橡胶尤其适用于对密封性要求较高的应用领域,其制品可以是密封圈、或密封垫、或密封条、或密封胶。
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公开(公告)号:CN113004698A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911318025.5
申请日:2019-12-19
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
IPC: C08L83/07 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K3/08 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/26 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种电磁屏蔽橡胶及其制备方法。该电磁屏蔽橡胶以重量份计,由包括如下组分的原料制备而成:基体橡胶100份、改性剂5~15份、屏蔽剂250~300份、及硫化剂1~10份;其中,所述屏蔽剂包括片状处理的磁性金属粉、镀金属纤维,以及银粉或镀银粉。该电磁屏蔽橡胶具有优异的电磁屏蔽性能和导电性能,适用于航天航空电子领域(要求屏蔽材料达到60dB以上的屏蔽效能),同时密封性和力学性能良好,密度小、成本低。
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公开(公告)号:CN113000834A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911317874.9
申请日:2019-12-19
Applicant: 洛阳尖端技术研究院 , 洛阳尖端装备技术有限公司
IPC: B22F1/02 , C23C16/455 , C23C16/40 , C23C16/56 , H05K9/00
Abstract: 本申请公开了一种吸波材料及其制造方法。该吸波材料包括:核心;位于核心外表面的绝缘层;以及位于核心和绝缘层之间的间隙层,其中,核心和绝缘层具有不同的极性或电导率,从而当吸波材料处于电磁波中时,核心、绝缘层和间隙层形成类电容结构,类电容结构用于吸收至少部分电磁波。该吸波材料的核心、绝缘层和间隙层形成类电容结构,可以吸收电磁波,显著提高了吸波材料的吸波性能,并且绝缘层提高了吸波材料的阻抗匹配特性,进一步提高了吸波材料的吸波性能。
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