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吸波材料制备与应用专利技术资料集


1、MOF衍生的磁_碳复合吸波材料的制备及其性能研究

设计并合成了由单金属或双金属Ni基MOF的衍生磁/碳材料,探究了组分、微观结构和电荷分布等因素对其电磁波吸收性能的影响,得到了一系列阻抗匹配和衰减能力出色的高性能电磁波吸收材料。主要内容如下:1.以低成本的六亚甲基四胺(HMT)为配体,使用配位组装和煅烧过程得到Ni修饰的三维氮掺杂多孔碳泡沫(Ni/NPC)。制备的复合材料Ni/NPC具有分级多孔结构、较大的比表面积和高含量的N杂原子掺杂,这些优异的结构特征有利于增加有效吸收带宽。通过改变碳化温度从而调节材料的纳米粒子尺寸、化学价态、石墨化程度、比表面积等微观结

2、MOF衍生物吸波材料的设计及其吸波性能研究

以不同的金属有机框架为前驱体,通过改性制备出了具有优异吸波性能的磁性/介电复合材料,并对其吸波机理进行了系统的研究和分析。论文主要研究内容和结果如下:(1)以ZIF-67作为前驱体,通过对ZIF-67进行表面改性,并在Ar气氛中高温退火,成功合成出了具有中空结构的Co-C@C复合材料。在吸收体厚度为2.5 mm时,最小反射损耗(RLmax)为-58.1 dB,其有效吸收带宽(EAB)为4.56 GHz(9.36-13.92 GHz)。分析结果表明,Co-C@C优异的电磁波吸收性能得益于其良好

3、掺杂态二氧化锰吸波材料的制备及其电磁波吸收性能研究

针对二氧化锰介电型吸收材料在2~18 GHz频段内吸波性能进行研究,探究晶体结构、微观形貌与电磁波吸收性能的内在关联。通过元素掺杂进行结构调控,发挥不同晶相、形貌间的协同作用,使材料在具有高介电损耗性能的同时,提升其阻抗匹配性能,从而扩宽有效吸收频宽,实现高性能宽频微波吸收效果。本论文的主要内容如下:(1)探究二氧化锰的晶体结构和微观形貌对吸波性能的影响机理。通过水热法及热处理制备一系列二氧化锰样品,调整工艺参数控制生成物的晶体结构和微观形貌,研究二氧化锰的两种常见晶型(δ-MnO2、α-MnO2)和两种典型形貌(纳米线、纳米片)对微波吸收性能影响。晶体结构方面,α-M

4、超宽频蜂窝结构吸波材料的研究

对蜂窝结构吸波材料的吸波涂层性能、蜂窝结构吸波性能以及吸波机理进行了研究。主要内容如下:(1)以片状石墨作为吸收剂填料,制备了石墨涂层蜂窝结构吸波材料,探究了石墨粒径大小对吸波性能的影响。当体积填充比为35%,石墨粒径大小为5微米时,复合物涂层表现出最佳的吸波性能,在2.4 GHz(-33 d B)、7.3 GHz(-22d B)、12.2 GHz(-19 d B)出现三个反射损耗峰。随后利用对称性模型对其吸波机理进行研究,结果表明,石墨峰窝吸波材料的吸波性能主要由内部的高介电损耗贡献,界面反射波之间的干

5、磁性金属及其复合吸波材料腐蚀行为下吸波特性研究

以两种金属软磁材料(FeCoV和FeSiCr)为基,掺杂氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO)、偶联剂硬脂酸钙(Y)制备磁性金属复合吸波材料,通过两种腐蚀介质(5%Na Cl盐溶液和磷酸H_3PO_4)的腐蚀,研究复合磁性金属吸波材料腐蚀前后的材料微观结构、电磁参数的变化,评估磁性金属复合吸波材料腐蚀后吸波性能改变机理;二是开展掺杂稀土Nd的快淬Nd-Co磁性金属研究,分析不同后续处理对稀土Nd掺杂快淬磁性金属吸波性能的影响。论文主要研究内容与结果如下:(1)通过在FeCoV合金粉末中掺杂GO、Y,采用高能球磨法制备FeCoV/GO/Y等一系列复合吸波材料,腐蚀实验采用腐蚀液静态浸渍腐蚀,两种腐蚀液分别为Na Cl和稀H_3PO_4。

6、低维金属硫化物吸波材料的设计制备与性能调控研究

围绕吸波材料的设计、开发及性能全面提升,开展了低维金属硫化物吸波材料的设计制备与性能调控研究。采用结构与界面、维度、缺陷以及熵等调控策略,控制合成了低维金属硫化物异质结构。通过调控组份、添加量和厚度,厘清了电磁参数、阻抗匹配和损耗系数对电磁响应的影响规律,优化反射损耗和有效吸波频宽。揭示了低维金属硫化物吸波材料的电磁损耗机制,仿真了其实际远场电磁响应,为高性能吸波材料的设计开发提供了理论基础和数据支撑。发展了结构设计和界面工程协同调控策略,构筑了 VS4纳米棒/rGO异质结构吸波材料

7、高性能碳基电磁屏蔽及吸波材料的研究

针对如何提高碳材料电磁屏蔽和微波吸收性能这一问题,我们提出系列高性能碳基电磁屏蔽和吸波材料的设计思路,发现了膨胀增强效应,并制备了一系列高性能碳基多孔电磁屏蔽和吸波材料。本文的主要研究内容分为以下四个部分:1、提出了具有平行多层结构的石墨烯气凝胶膜的制备技术,并探索了其电磁屏蔽性能。研究发现,石墨烯气凝胶膜(GAF)的电磁屏蔽性能与膨胀程度呈现显著的正相关关系,由此我们发现了电磁屏蔽的膨胀增强效应,即在多层结构中厚度方向的膨胀可以显著地增强材料的屏蔽效能。并结合电磁学理论揭示了膨胀增强效应的原理。因此,具有高电导率、高膨胀率的石墨烯气

8、基于铁系元素制备复合吸波材料及性能研究

开展了铁系元素化合物、合金以及与石墨烯复合等材料体系的合成、微结构表征和吸波性能研究。旨在通过对材料组分和微结构设计调制来优化其电磁性能,探索电磁吸收机理,最终实现材料在吸收强度、有效吸收带宽和匹配厚度等方面的改进。主要内容如下:1.采用Ni Fe-层状双金属氢氧化物(LDH)为前驱体,在氨气和氩气气氛下进行不同温度的煅烧,制备了Ni Fe-氧化体、氮化物、合金和三相异质结构复合材料。X射线衍射(XRD)测试结果表明:在氩气气氛下330℃热处理2 h得到的样品(O330)只含有Ni Fe-氧化物;在氨气下370℃(N370)和400℃(A400)热处理2 h得到的样品分别得到Ni Fe-氮化物和合金;在氨气下380℃热处理2

9、纳米碳基复合吸波材料的可控制备与研究
10、石墨烯基气凝胶吸波材料的设计及其吸波性能研究
11、碳化钼基吸波材料的制备及其性能研究
12、碳基吸波材料的制备与电磁性能研究
13、碳基吸波材料与超材料复合结构的吸波性能研究
14、碳纳米管膜_磁性金属纳米线吸波材料制备与研究
15、碳纤维改性复合吸波材料的制备与吸波性能研究
16、羰基铁及其石墨烯复合吸波材料表面改性与抗腐蚀性能研究
17、一维磁性吸波材料的制备及吸波性能研究
18、CN201910150411-吸波材料全自动氮气氛保护烧结推板窑
19、CN201910719961-三维石墨烯吸波材料的制备方法及应用
20、CN201911351476-一种碳纳米管复合吸波材料的制备方法
21、CN201911412571-一种高功率蜂窝吸波材料用水性浸渍液及其制备方法
22、CN201911420733-一种电磁吸波材料和电磁吸波贴片
23、CN202010111653-一种FeNi复合吸波材料及制备工艺
24、CN202010160834-一种电路模拟结构型陶瓷吸波材料及其制备方法
25、CN202010187195-一种SiOC雷达型吸波材料的制备方法
26、CN202010202506-一种高效的吸波材料及其制备方法
27、CN202010256647-一种发泡聚苯乙烯吸波材料及其制备方法
28、CN202010258337-一种低频吸波材料
29、CN202010280063-一种具有三层空心结构的吸波材料及其制备方法和应用
30、CN202010301334-CoNi@CPVDF复合高效吸波材料及其制备方法
31、CN202010302281-一种MXene基纳米复合吸波材料及其制备方法
32、CN202010305614-一种非互易吸波材料及其制造方法
33、CN202010310075-PMI耐高温吸波材料制备方法
34、CN202010334615-一种钴掺杂氧化锌-聚合物基碳材料的吸波材料及其制法
35、CN202010337987-一种纳米镍铁氧体负载石墨烯基吸波材料及其制法
36、CN202010341755-一种碳素吸波材料及其制备方法
37、CN202010347109-一种亚微米级空心钴铁氧体吸波材料及其制备方法
38、CN202010347596-一种隐身防弹一体化吸波材料
39、CN202010376887-一种耐高温的片状铁钴锗吸波材料及其制备方法和应用
40、CN202010385203-一种生态型水泥基复合吸波材料及其制备方法
41、CN202010393046-一种稻壳基纳米碳化硅碳复合吸波材料及其制备方法
42、CN202010394141-一种钴镍合金-碳纳米纤维的环氧树脂吸波材料及其制法
43、CN202010394144-一种锌锰铁氧体负载多孔碳微球吸波材料及其制法
44、CN202010418535-一种锰锌铁氧体-生物质碳多孔复合吸波材料及其制法
45、CN202010448775-一种基于双层导电膜的宽频透明吸波材料
46、CN202010473662-吸波材料的吸波性能仿真测试方法、系统和存储介质
47、CN202010488280-一种聚乙烯保护磁铅石铁氧体的复合吸波材料及涂层制备方法
48、CN202010495060-一种多孔氧化铝基复合吸波材料及其制备方法
49、CN202010503273-一种吸波材料浸渍设备
50、CN202010527940-一种轻质复合吸波材料及其制备方法
51、CN202010540106-一种高导热的改性硅橡胶复合吸波材料及其制法
52、CN202010558805-一种基于遗传算法的低频多层吸波材料设计方法
53、CN202010575168-一种花瓣状四氧化三铁基复合吸波剂及其制备方法与吸波材料
54、CN202010595071-具有梯度孔径结构的太赫兹吸波材料及其制备方法
55、CN202010614222-负载磁性金属钴或镍的多孔陶瓷复合吸波材料制备方法
56、CN202010614227-负载磁性合金的多孔陶瓷复合吸波材料制备方法
57、CN202010615282-一种类蘑菇菌盖状吸波材料及其制备方法
58、CN202010615284-一种十二烷基苯磺酸掺杂PANIMXene复合吸波材料及其制备方法
59、CN202010622038-一种钴镍-石墨烯复合吸波材料及其制备方法
60、CN202010659985-一种碳纳米管基三维网状结构复合吸波材料及其制备方法
61、CN202010660127-一种曲面吸波材料反射率现场测试方法
62、CN202010665558-梯度型微孔宽频吸波材料及其超临界受限发泡式制备方法
63、CN202010666051-一种基于农林废弃物再利用的吸波材料及其制备方法
64、CN202010702675-一种低反射性吸波材料及其制备方法
65、CN202010702687-一种具有改善斜入射性能的电磁吸波材料
66、CN202010702689-一种阻燃型吸波材料的制备方法
67、CN202010703238-一种发泡聚苯乙烯吸波材料及其制备方法
68、CN202010705528-一种HEA-SiC高温吸波材料及其制备方法
69、CN202010727524-一种BN辅助超强吸收超带宽吸波材料的制备方法
70、CN202010727535-一种锂铝硅溶胶辅助超强吸收超带宽吸波材料的制备方法
71、CN202010727557-一种批量制备薄层碳负载纳米ZnO吸波材料低温发泡工艺
72、CN202010740073-一种用于高频焊接的硅胶吸波材料及其制备方法
73、CN202010758205-一种具有单元结构图案的雷达吸波材料及其制备方法
74、CN202010768481-一种耐高温高损耗浇注吸波材料及其制备方法
75、CN202010787910-超宽谱吸波材料及其制备方法
76、CN202010797301-一种磷酸钛镁铝锂LAMTP单相陶瓷吸波材料及其制备方法与应用
77、CN202010807269-雷达吸波材料及制备方法
78、CN202010822496-海胆状碳纳米管包覆Co粒子复合吸波材料的制备方法
79、CN202010822501-一种高效复合吸波材料ZIF-67@CNTs制备方法
80、CN202010822750-一种含醌结构的聚席夫碱铈盐杂化石墨烯复合泡沫吸波材料的制备方法
81、CN202010824487-一种具有介电和涡流损耗的碳纤维吸波材料的制备方法
82、CN202010825406-一种新型蜂窝结构吸波材料及其制备方法
83、CN202010826237-一种耐高温复合吸波材料及其制备方法
84、CN202010851270-一种二维过渡金属硫族化合物吸波材料、其制备方法和应用
85、CN202010856008-一种自然沉降的梯度复合吸波材料及其制备方法
86、CN202010861698-一种非金属石墨烯基复合吸波材料及其制备方法
87、CN202010869903-一种还原氧化石墨烯四氧化三铁氮化铝复合材料吸波剂及其制备方法和吸波材料
88、CN202010870179-一种基于桑蚕丝生物质炭的吸波材料制备方法
89、CN202010880757-一种加热改性MXene四氧化三铁复合吸波材料及制备方法
90、CN202010881824-基于吸波材料和超表面结合的超宽带低散射超材料
91、CN202010922051-一种铁氧体吸波材料及其制备方法
92、CN202010939829-一种铁氧体固废基陶瓷吸波材料的制备方法
93、CN202010943405-一种轻质蜂窝吸波材料及其制备方法
94、CN202010944360-一种FeCoNi@C碳纳米管磁性复合吸波材料及其制备方法与应用
95、CN202010961109-一种凹凸棒基吸波材料及其制备方法
96、CN202010962607-一种氧化锰石墨烯纳米吸波材料及其制备工艺
97、CN202010974606-一种阻抗渐变型石墨烯基聚酰亚胺复合泡沫吸波材料
98、CN202010993334-复合吸波材料及其制备方法
99、CN202011010675-一种改进球形复合核壳结构吸波材料性能的方法
100、CN202011015269-一种耐海洋环境的磁性吸波材料的制备方法
101、CN202011022564-一种基于金属有机框架材料的复合吸波材料及其制备方法和应用
102、CN202011025341-一种基于MXene与金属有机框架的复合吸波材料及其制备方法和应用
103、CN202011030280-一种多孔磁性金属氧化物碳复合吸波材料的合成方法
104、CN202011030383-石墨烯负载磁性金属或其氧化物的复合吸波材料及其制备方法
105、CN202011033625-一种中空微球核壳结构吸波材料及其制备方法、应用
106、CN202011034014-一种二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球吸波材料的制备方法及应用
107、CN202011040627-二茂铁修饰的氧化石墨烯-聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法
108、CN202011042458-二茂铁修饰的多壁碳纳米管-聚吡咯纳米管吸波材料及其制备方法
109、CN202011051035-一种FeSiAl片状吸波材料及其制备方法
110、CN202011054664-一种结构复合吸波材料及其制备方法
111、CN202011087988-氮掺杂石墨烯镍铁氧体复合吸波材料及其制备方法
112、CN202011090346-一种用于吸波材料反射率检测的拱形架装置及其检测方法
113、CN202011091221-一种La-Al-TiNh-BN纳米片复合吸波材料及其制备方法
114、CN202011096246-一种氧化石墨烯四氧化三钴复合材料及其制备方法、石墨烯基吸波材料
115、CN202011105539-煤基吸波材料、制备方法和吸波应用
116、CN202011163869-一种可拆卸大模块吸波材料
117、CN202011168897-一种带有金属屏蔽板的吸波材料结构
118、CN202011171425-一种吸波材料制备方法
119、CN202011171645-一种环境友好型Fe@C复合吸波材料的制备方法
120、CN202011174926-一种高磁损耗的羰基铁粉吸波材料及其制备方法
121、CN202011225831-一种吸波浆料及蜂窝吸波材料的制备方法
122、CN202011225962-一种复合吸波材料及其制备方法
123、CN202011230694-一种耐烧蚀型高温吸波材料及其制备方法
124、CN202011237234-一种可降解生物树脂基吸波材料及其制备方法
125、CN202011246424-柔性吸波材料及其制备方法、吸波胶带及其制备方法
126、CN202011257389-一种二硒化钼与碳纳米管复合吸波材料的制备方法
127、CN202011260587-一种频带可调的柔性多层吸波材料及其制备方法
128、CN202011260603-一种一体化阻抗梯度渐变柔性吸波材料及其制备方法
129、CN202011265530-一种具有空心结构的三元复合吸波材料制备方法
130、CN202011265666-一种羰基铁粉复合吸波材料及其制备方法
131、CN202011278337-一种复合吸波材料及其制备方法和应用
132、CN202011282511-轻质高效吸波材料SnFe
133、CN202011287009-一种稀土复合吸波材料的制备方法
134、CN202011295303-一种吸波材料制备方法、吸波材料及使用方法
135、CN202011302941-一种磁-热耦合可调谐吸波材料及其制备方法
136、CN202011304541-一种基于改性聚酰亚胺基的微波暗室用吸波材料、吸波结构及其制备方法
137、CN202011315219-吸波组合物、吸波材料及其制备方法
138、CN202011317768-一种吸波材料及其制备方法和应用
139、CN202011334648-铁基复合吸波材料的制备方法
140、CN202011391139-金属有机框架衍生CoC羰基铁纤维复合吸波材料及制备方法
141、CN202011391140-MOFs衍生多孔碳包覆的片状羰基铁复合吸波材料及制备方法
142、CN202011391709-C波段复合电磁吸波材料的制备方法
143、CN202011394782-以MOFs为模板制得的低维结构CoCFe复合吸波材料及制备方法
144、CN202011407689-一种柔性吸波材料及其制备方法、吸波尖锥
145、CN202011408408-一种基于吸波材料的基片集成波导均衡器
146、CN202011412170-氮掺杂石墨烯钴锌铁氧体复合气凝胶吸波材料及其制备方法
147、CN202011437161-一种隔音吸波材料的制备方法
148、CN202011439606-一种吸波材料及其制备方法、应用
149、CN202011441894-一种宽频高效碳基金属钴吸波材料的合成及应用
150、CN202011452813-一种泡沫镍基氧化物复合吸波材料的制备方法
151、CN202011475615-一种普鲁士蓝氧化还原衍生的铁基吸波材料及其制备方法
152、CN202011488939-一种多层硬质吸波材料的吸波角锥及其制备方法
153、CN202011492964-γ-AlOOHRGO复合吸波材料及其制备方法
154、CN202011500388-吸波材料及其制备方法和应用
155、CN202011500662-一种多层蜂窝吸波材料及其水性吸波涂料和制备方法
156、CN202011502212-一种钡铁氧体碳球复合吸波材料及其制备方法
157、CN202011502902-一种锰锌铁氧体聚苯胺碳化钛复合吸波材料及其制备方法
158、CN202011540464-一种制备空心钴镍合金多孔碳复合吸波材料的方法
159、CN202011553243-一种吸波胶粘剂及其制备方法和吸波材料
160、CN202011568991-蓖麻油改性光固化吸波涂料及其制备方法、蜂窝夹芯吸波材料及其制备方法
161、CN202011601044-一种碳纤维吸波材料及其制备方法
162、CN202011602787-吸波涂料组合物、吸波涂料、吸波材料及其制备方法
163、CN202011605754-一种轻质柔性阻燃宽频的聚乙烯基吸波材料及其制备方法
164、CN202011606315-吸波材料、其制备方法及隐身装置
165、CN202011608329-热压成型泡沫吸波材料的制备方法
166、CN202011627958-片状铁氧体吸波材料、片状铁氧体碳复合吸波材料及其制备方法和应用
167、CN202011628695-吸波材料及其制备方法
168、CN202011636648-片状羰基铁银吸波材料及其制备方法
169、CN202011642402-一种吸波材料辅助微波加固软弱地基的方法
170、CN202210008018-一种频率可调的(SnO2SnrGO)复合吸波材料的制备方法
171、CN202210014594-具有零维一维二维复合纳米结构型吸波材料及其制备方法和应用
172、CN202210018657-一种吸波材料用金属屏蔽层贴合设备
173、CN202210020310-碳纤维的吸波材料的制备方法
174、CN202210025763-一种吸波材料和制备方法
175、CN202210048481-一种吸波材料生产用尖劈结构加工设备
176、CN202210055136-一种吸波材料及其制备方法和应用
177、CN202210074980-一种吸波材料用表面除湿结构
178、CN202210077891-一种铈基中空纳米吸波材料及其制备方法与应用
179、CN202210079137-一种氮掺杂的MXene@HCF电磁复合吸波材料及其制备方法
180、CN202210080020-一种SiOCN陶瓷气凝胶吸波材料及其制备方法
181、CN202210081402-一种吸波材料及其制备方法和应用
182、CN202210084553-一种激光辐照快速制备吸波材料的方法
183、CN202210099141-一种轻质铁镍合金基磁性的复合吸波材料及制备方法
184、CN202210106993-一种高阻燃超低密度泡沫吸波材料及其制备方法与应用
185、CN202210111982-一种泡沫陶瓷基干涉型吸波材料及其制备方法
186、CN202210122237-一种聚苯乙烯泡沫吸波材料的制备方法
187、CN202210142125-一种具有复合结构的吸波材料及其制备方法
188、CN202210143688-一种多级波纹吸波材料及其制备方法和应用
189、CN202210146227-一种吸波材料双面翻转型电磁吸附效果检测用夹具
190、CN202210149294-MOFs衍生物双层包覆锰铁氧体吸波材料及其制备方法和应用
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