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公开(公告)号:CN114790591B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210362854.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台德邦科技股份有限公司
Abstract: 料。本发明制备的聚酰亚胺/聚苯胺复合导电纤本发明公开了一种聚酰亚胺/聚苯胺复合导 维膜材料具有独特的孔隙结构和较好的柔韧性电纤维膜材料,其为同轴纤维结构;芯层为聚酰 及导电性,且制备步骤简单、周期短、成本低。亚胺层,壳层为聚苯胺层。本发明还提供了上述复合导电纤维膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以苯胺为原料,采用乳液聚合法制得质子酸掺杂聚苯胺,经脱掺杂制得去掺杂聚苯胺,再经二次掺杂制备得到聚苯胺纺丝液;(2)以可溶性聚酰亚胺为原料,在有机溶剂中溶解制备聚酰(56)对比文件许菲菲;蔡志江.静电纺丝制备聚苯胺及其复合导电纳米纤维的研究进展.高分子通报.2014,(第10期),第21-27页.张旺玺.可溶性聚苯胺及其导电纤维.高科技纤维与应用.2003,(第03期),第18-22页.
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公开(公告)号:CN114790591A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210362854.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学 , 烟台德邦科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺/聚苯胺复合导电纤维膜材料,其为同轴纤维结构;芯层为聚酰亚胺层,壳层为聚苯胺层。本发明还提供了上述复合导电纤维膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以苯胺为原料,采用乳液聚合法制得质子酸掺杂聚苯胺,经脱掺杂制得去掺杂聚苯胺,再经二次掺杂制备得到聚苯胺纺丝液;(2)以可溶性聚酰亚胺为原料,在有机溶剂中溶解制备聚酰亚胺纺丝液;(3)以聚苯胺纺丝液为壳层纺丝液,聚酰亚胺纺丝液为芯层纺丝液,采用同轴静电纺丝制备得到聚酰亚胺/聚苯胺复合导电纤维膜材料。本发明制备的聚酰亚胺/聚苯胺复合导电纤维膜材料具有独特的孔隙结构和较好的柔韧性及导电性,且制备步骤简单、周期短、成本低。
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公开(公告)号:CN117326541A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311173887.X
申请日:2023-09-12
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
IPC: C01B32/05 , H05K9/00 , C01B32/168 , C01B32/15 , C01B32/205 , C01B32/21 , C01B32/16 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种由超交联茂金属聚合物构建的铁‑氮掺杂多孔碳吸波剂的制备方法,所述方法以茂金属化合物、含氮杂环化合物作为原料,在外交联剂的“编织”作用下,通过Friedel‑Crafts聚合反应制备了含氮茂金属聚合物前驱体,将前驱体进一步热解碳化得到所述的铁‑氮掺杂多孔碳吸波剂材料。本发明以超交联茂金属聚合物为前驱体,通过超交联反应以及热解操作将氮和金属元素均匀分布于吸波剂骨架结构之中,可实现铁‑氮掺杂多孔碳吸波剂的孔隙结构设计以及磁性金属的纳米化和均匀分布,有利于提高碳材料的偶极极化能力,该吸波剂具有“薄、轻、宽、强”的特点,且对于中低频电磁波有良好的吸收能力。
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公开(公告)号:CN117417526A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311335557.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法为:以芳基氨醇为单体,采用外交联剂编织法制备超交联多孔聚合物骨架;然后采用原位聚合法在超交联多孔聚合物骨架上包覆掺杂态导电聚合物,制备导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂。所制备的导电聚合物包覆的超交联多孔聚合物吸波剂不含金属组分,具有密度低、耐腐蚀、稳定性好、结构和化学组成可调等特点。由于导电聚合物产生传导损耗、超交联多孔聚合物骨架和导电聚合物之间的异质结构产生界面极化损耗以及超交联聚合物骨架丰富孔道结构对电磁波传输路径延长等诸多损耗机制的共同作用,该吸波剂具有优异的吸波性能。
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公开(公告)号:CN118723971A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410730429.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院
Abstract: 一种硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。所述方法包括以下步骤:通过Friedel‑Crafts反应合成含铁的超交联多孔聚合物,将硼掺杂剂与含铁的超交联多孔聚合物混合均匀后,置于管式炉中进行高温碳化,得到硼掺杂的磁性多孔碳吸波材料。本发明制备方法简单,成本较低,多孔结构增加电磁波的反射路径,磁性组分提供磁损耗并与碳组分构成异质界面提供界面极化,掺杂的硼原子提高材料的偶极极化能力,通过这些损耗机制之间的共同作用,达到了强吸收、宽频带的优异性能,同时多孔结构显著降低了材料的密度,为轻质、宽频和高效吸波材料的制备提供了新思路。
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