一种复合微波吸收材料及其制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201611141041.8

申请日:

20161212

公开号:

CN106751935A

公开日:

20170531

当前法律状态:

有效性:

审查中

法律详情:

IPC分类号:

C08L91/06,C08K9/02,C08K7/06,C08K3/08,C09D5/32,C09D191/06,C09K3/00

主分类号:

C08L91/06,C08K9/02,C08K7/06,C08K3/08,C09D5/32,C09D191/06,C09K3/00

申请人:

铜仁学院

发明人:

姜菁菁,石维,龙禹,黄伟,冷森林,张仁辉,杨应昌

地址:

554300 贵州省铜仁市清水大道103号

优先权:

CN201611141041A

专利代理机构:

北京国坤专利代理事务所(普通合伙)

代理人:

姜彦

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内容摘要

本发明公开了一种复合微波吸收材料及其制备方法,所述复合微波吸收材料由羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末组成;按照质量比羰基铁粉末:镀镍短碳纤维粉末=1:0.2~1。本发明将具有不同损耗机制的羰基铁、短碳纤维和镍复合,可以达到更宽的吸收频段和更大的吸收强度。本发明制备的复合微波材料,具有多种损耗机制,特别是磁损耗经过磁化处理可以显著提高;在电磁屏蔽、光电材料、电流变体、功能涂料等方面具有广阔的应用前景。

权利要求书

1.一种复合微波吸收材料,其特征在于,所述复合微波吸收材料由羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末组成;按照质量比羰基铁粉末:镀镍短碳纤维粉末=1:0.2~1。 2.一种如权利要求1所述复合微波吸收材料的制备方法,其特征在于,所述复合微波吸收材料的制备方法包括以下步骤:(1)采用化学镀法,以短碳纤维为骨架,将镍覆盖于短碳纤维表面;(2)将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.2~1进行配比,并置于乙醇中超声混合;混合均匀后置于烘箱中75℃烘干;(3)将羰基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合,在静磁场条件下进行,磁场强度为0.1T。 3.如权利要求2所述的复合微波吸收材料的制备方法,其特征在于,所述短碳纤维长度为4-10微米。 4.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的电磁屏蔽材料。 5.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的光电材料。 6.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的电流变体材料。 7.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的功能涂料。

说明书

技术领域

本发明属于复合微波吸收材料技术领域,尤其涉及一种复合微波吸收材料及其制备方法。

背景技术

微波吸收材料是指能够吸收微波的材料,这类材料被广泛应用于防治电磁污染和军事隐身技术领域。按照损耗机制分类,微波吸收材料可以分为介电损耗型材料和磁损耗型材料。单一损耗类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的缺点,而具有不同损耗机制的复合材料可以达到拓宽吸波频带,提高吸波性能的目的。

综上所述,单一损耗类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的缺点。

发明内容

本发明的目的在于提供一种复合微波吸收材料及其制备方法,旨在解决单一损耗类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的问题。

本发明是这样实现的,一种复合微波吸收材料,所述复合微波吸收材料由羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末组成;

按照质量比羰基铁粉末:镀镍短碳纤维粉末=1:0.2~1。

本发明的另一目的在于提供一种所述复合微波吸收材料的制备方法,所述复合微波吸收材料的制备方法包括以下步骤:

(1)采用化学镀法,以短碳纤维为骨架,将镍覆盖于短碳纤维表面;

(2)将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.2~1进行配比,并置于乙醇中超声混合;混合均匀后置于烘箱中75℃烘干;

(3)将羰基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合,在静磁场条件下进行,磁场强度为0.1T。

进一步,所述短碳纤维长度为4-10微米。

本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的电磁屏蔽材料。

本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的光电材料。

本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的电流变体材料。

本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的功能涂料。

本发明提供的复合微波吸收材料及其制备方法,将具有不同损耗机制的羰基铁、短碳纤维和镍复合,可以达到更宽的吸收频段和更大的吸收强度。本发明制备的复合微波材料,具有多种损耗机制,特别是磁损耗经过磁化处理可以显著提高;在电磁屏蔽、光电材料、电流变体、功能涂料等方面具有广阔的应用前景随着电子信息产业的高速发展,越来越多的电子设备被应用于社会生产和生活的各个领域,使空间充斥着不同波长和频率的电磁波,形成一种新的社会危害—电磁辐射。由于电子线路和元件的高度集成化,电子设备容易受到电磁干扰而不能正常工作。同时,电子信息设备也向外发射电磁波,会造成信息泄漏,给国家的政治、经济和军事造成严重损失。针对由电磁辐射造成的社会危害,研究如何抗电磁干扰和防护电磁信息泄露具有紧迫性和必要性。在电子设备表面涂覆具有高吸收、低反射的电磁屏蔽材料是减少或消除电磁辐射污染的有效手段。因此,设计吸收频带宽、吸收效率高且自身密度低的电磁波屏蔽材料以消除或减少电磁辐射,具有重要的现实意义。本发明提供的复合微波吸收材料可以在2-8GHz频段内,对微波的吸收超过90%。

附图说明

图1是本发明实施例提供的复合微波吸收材料的制备方法流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

下面结合附图对本发明的应用原理作详细的描述。

本发明实施例提供的复合微波吸收材料包括:羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.2~1。

如图1所示,本发明实施例提供的复合微波吸收材料的制备方法包括以下步骤:

S101:采用化学镀法,以短碳纤维为骨架,将镍覆盖于短碳纤维表面。短碳纤维长度为4-10微米;

S102:将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.2~1的范围进行配比,并置于乙醇中超声混合。混合均匀后置于烘箱中低温烘干;

S103:将羰基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合,此操作需在静磁场条件下进行,磁场强度为0.1T;经过磁化处理,可以得到更大的磁导率和磁损耗。

在本发明的实施例中:低温烘干为75℃。

本发明在电磁屏蔽、光电材料、电流变体、功能涂料等方面具有广阔的应用前景,随着电子信息产业的高速发展,越来越多的电子设备被应用于社会生产和生活的各个领域,使空间充斥着不同波长和频率的电磁波,形成一种新的社会危害—电磁辐射。由于电子线路和元件的高度集成化,电子设备容易受到电磁干扰而不能正常工作。同时,电子信息设备也向外发射电磁波,会造成信息泄漏,给国家的政治、经济和军事造成严重损失。针对由电磁辐射造成的社会危害,研究如何抗电磁干扰和防护电磁信息泄露具有紧迫性和必要性。在电子设备表面涂覆具有高吸收、低反射的电磁屏蔽材料是减少或消除电磁辐射污染的有效手段。因此,设计吸收频带宽、吸收效率高且自身密度低的电磁波屏蔽材料以消除或减少电磁辐射,具有重要的现实意义。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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资源描述

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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201611141041.8 (22)申请日 2016.12.12 (71)申请人 铜仁学院 地址 554300 贵州省铜仁市清水大道103号 (72)发明人 姜菁菁石维龙禹黄伟 冷森林张仁辉杨应昌 (74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所 (普通合伙) 11491 代理人 姜彦 (51)Int.Cl. C08L 91/06(2006.01) C08K 9/02(2006.01) C08K 7/06(2006.01) C08K 3/08(2006.01) C09D 5/32(。

2、2006.01) C09D 191/06(2006.01) C09K 3/00(2006.01) (54)发明名称 一种复合微波吸收材料及其制备方法 (57)摘要 本发明公开了一种复合微波吸收材料及其 制备方法, 所述复合微波吸收材料由羰基铁粉末 和镀镍短碳纤维粉末组成; 按照质量比羰基铁粉 末: 镀镍短碳纤维粉末1:0.21。 本发明将具 有不同损耗机制的羰基铁、 短碳纤维和镍复合, 可以达到更宽的吸收频段和更大的吸收强度。 本 发明制备的复合微波材料, 具有多种损耗机制, 特别是磁损耗经过磁化处理可以显著提高; 在电 磁屏蔽、 光电材料、 电流变体、 功能涂料等方面具 有广阔的应用前景。 。

3、权利要求书1页 说明书2页 附图1页 CN 106751935 A 2017.05.31 CN 106751935 A 1.一种复合微波吸收材料, 其特征在于, 所述复合微波吸收材料由羰基铁粉末和镀镍 短碳纤维粉末组成; 按照质量比羰基铁粉末: 镀镍短碳纤维粉末1:0.21。 2.一种如权利要求1所述复合微波吸收材料的制备方法, 其特征在于, 所述复合微波吸 收材料的制备方法包括以下步骤: (1)采用化学镀法, 以短碳纤维为骨架, 将镍覆盖于短碳纤维表面; (2)将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.21进行配比, 并置于乙醇中 超声混合; 混合均匀后置于烘箱中75烘干; (3)将羰。

4、基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合, 在静磁场条件下进行, 磁场强度为0.1T。 3.如权利要求2所述的复合微波吸收材料的制备方法, 其特征在于, 所述短碳纤维长度 为4-10微米。 4.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的电磁屏蔽材料。 5.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的光电材料。 6.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的电流变体材料。 7.一种由权利要求1所述复合微波吸收材料制备的功能涂料。 权利要求书 1/1 页 2 CN 106751935 A 2 一种复合微波吸收材料及其制备方法 技术领域 0001 本发明属于复合微波吸收材料技术领域, 尤其涉及。

5、一种复合微波吸收材料及其制 备方法。 背景技术 0002 微波吸收材料是指能够吸收微波的材料, 这类材料被广泛应用于防治电磁污染和 军事隐身技术领域。 按照损耗机制分类, 微波吸收材料可以分为介电损耗型材料和磁损耗 型材料。 单一损耗类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的缺点, 而具有不同损耗机制的复 合材料可以达到拓宽吸波频带, 提高吸波性能的目的。 0003 综上所述, 单一损耗类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的缺点。 发明内容 0004 本发明的目的在于提供一种复合微波吸收材料及其制备方法, 旨在解决单一损耗 类型的吸波材料往往具有吸收频带窄的问题。 0005 本发明是这样实现的, 一种复合。

6、微波吸收材料, 所述复合微波吸收材料由羰基铁 粉末和镀镍短碳纤维粉末组成; 0006 按照质量比羰基铁粉末: 镀镍短碳纤维粉末1:0.21。 0007 本发明的另一目的在于提供一种所述复合微波吸收材料的制备方法, 所述复合微 波吸收材料的制备方法包括以下步骤: 0008 (1)采用化学镀法, 以短碳纤维为骨架, 将镍覆盖于短碳纤维表面; 0009 (2)将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.21进行配比, 并置于乙 醇中超声混合; 混合均匀后置于烘箱中75烘干; 0010 (3)将羰基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合, 在静磁场条件下进 行, 磁场强度为0.1T。 00。

7、11 进一步, 所述短碳纤维长度为4-10微米。 0012 本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的电磁屏蔽材料。 0013 本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的光电材料。 0014 本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的电流变体材料。 0015 本发明的另一目的在于提供一种由所述复合微波吸收材料制备的功能涂料。 0016 本发明提供的复合微波吸收材料及其制备方法, 将具有不同损耗机制的羰基铁、 短碳纤维和镍复合, 可以达到更宽的吸收频段和更大的吸收强度。 本发明制备的复合微波 材料, 具有多种损耗机制, 特别是磁损耗经过磁化处理可以显著提。

8、高; 在电磁屏蔽、 光电材 料、 电流变体、 功能涂料等方面具有广阔的应用前景随着电子信息产业的高速发展, 越来越 多的电子设备被应用于社会生产和生活的各个领域, 使空间充斥着不同波长和频率的电磁 波, 形成一种新的社会危害电磁辐射。 由于电子线路和元件的高度集成化, 电子设备容易 受到电磁干扰而不能正常工作。 同时, 电子信息设备也向外发射电磁波, 会造成信息泄漏, 说明书 1/2 页 3 CN 106751935 A 3 给国家的政治、 经济和军事造成严重损失。 针对由电磁辐射造成的社会危害, 研究如何抗电 磁干扰和防护电磁信息泄露具有紧迫性和必要性。 在电子设备表面涂覆具有高吸收、 低反。

9、 射的电磁屏蔽材料是减少或消除电磁辐射污染的有效手段。 因此, 设计吸收频带宽、 吸收效 率高且自身密度低的电磁波屏蔽材料以消除或减少电磁辐射, 具有重要的现实意义。 本发 明提供的复合微波吸收材料可以在2-8GHz频段内, 对微波的吸收超过90。 附图说明 0017 图1是本发明实施例提供的复合微波吸收材料的制备方法流程图。 具体实施方式 0018 为了使本发明的目的、 技术方案及优点更加清楚明白, 以下结合实施例, 对本发明 进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并不用于 限定本发明。 0019 下面结合附图对本发明的应用原理作详细的描述。 0020。

10、 本发明实施例提供的复合微波吸收材料包括: 羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按 照质量比1:0.21。 0021 如图1所示, 本发明实施例提供的复合微波吸收材料的制备方法包括以下步骤: 0022 S101: 采用化学镀法, 以短碳纤维为骨架, 将镍覆盖于短碳纤维表面。 短碳纤维长 度为4-10微米; 0023 S102: 将羰基铁粉末和镀镍短碳纤维粉末按照质量比1:0.21的范围进行配比, 并置于乙醇中超声混合。 混合均匀后置于烘箱中低温烘干; 0024 S103: 将羰基铁/镀镍短碳纤维混合物与石蜡60摄氏度加热混合, 此操作需在静磁 场条件下进行, 磁场强度为0.1T; 经过磁化处理, 可以。

11、得到更大的磁导率和磁损耗。 0025 在本发明的实施例中: 低温烘干为75。 0026 本发明在电磁屏蔽、 光电材料、 电流变体、 功能涂料等方面具有广阔的应用前景, 随着电子信息产业的高速发展, 越来越多的电子设备被应用于社会生产和生活的各个领 域, 使空间充斥着不同波长和频率的电磁波, 形成一种新的社会危害电磁辐射。 由于电子 线路和元件的高度集成化, 电子设备容易受到电磁干扰而不能正常工作。 同时, 电子信息设 备也向外发射电磁波, 会造成信息泄漏, 给国家的政治、 经济和军事造成严重损失。 针对由 电磁辐射造成的社会危害, 研究如何抗电磁干扰和防护电磁信息泄露具有紧迫性和必要 性。 在电子设备表面涂覆具有高吸收、 低反射的电磁屏蔽材料是减少或消除电磁辐射污染 的有效手段。 因此, 设计吸收频带宽、 吸收效率高且自身密度低的电磁波屏蔽材料以消除或 减少电磁辐射, 具有重要的现实意义。 0027 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精 神和原则之内所作的任何修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。 说明书 2/2 页 4 CN 106751935 A 4 图1 说明书附图 1/1 页 5 CN 106751935 A 5 。

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