System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶制造技术_技高网
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微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶制造技术

技术编号:40449592 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-22 23:09
本发明专利技术提供一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,涉及纳米复合材料微波吸收领域。本发明专利技术通过自燃烧结合一步还原/催化的方法在中熵合金气凝胶骨架上原位生长碳纳米管,得到了FCNM(FeCoNi‑Melamine)结构。中熵合金气凝胶骨架有大量的微孔结构,使得更多的电磁波进入结构内部,经多次反射而逐渐损耗;碳纳米管具有优良的导电能力,使电磁波产生的感应电流以焦耳热的形式在电流传导的过程中耗散掉。由于碳纳米管与中熵合金骨架的磁电耦合效应,可以通过调节碳纳米管的长度来获得合适的介电常数与磁导率,因此该复合材料具有优异的阻抗匹配以及电磁波吸收性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及微波吸收,具体涉及一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶


技术介绍

1、信息时代的发展涉及移动通信、交通、航天、军事等领域,其中5g技术、人工智能和人造卫星等均取得了重大突破。伴随着这些技术,对电子设备的尺寸、运行速度提出了更高的要求。然而,这些规模较小、技术更精良的工业设备在运行过程中会产生一定量的电磁波,会对一些设备带来一定的安全风险。

2、然而目前市面上的微波吸收材料大多数针对于中高频微波,并不能满足低频吸波的市场需求,而少数低频吸波材料多数有密度高质量大的缺陷(如金属材料)。

3、因此,提供一种中低频的低密度微波吸收材料是亟需解决的。


技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,解决了现有技术中低频吸收材料密度高质量大的技术问题。

2、为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:

3、本专利技术提供了一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,所述微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶的制备方法包括:

4、配置总金属离子浓度为0.1mol/l的多金属溶液;所述多金属溶液由ni(no3)2·6h2o、co(no3)2·6h2o和fe(no3)3·9h2o混合而成;多金属溶液中ni2+、co2+、fe3+的摩尔数比值为5:3:2;

5、向多金属溶液中加入凝胶剂,磁力搅拌均匀后获得混合液;其中凝胶剂与硝酸盐的摩尔比为3:5;

6、加热混合液,使其沸腾并蒸发,获得凝胶层;对凝胶层继续加热至其自然,获得nicofe的金属氧化物气凝胶;

7、将所得nicofe的金属氧化物气凝胶放入瓷舟a,称取三聚氰胺粉末至瓷舟b;

8、将瓷舟a放置在高温管式炉下游的部分,将瓷舟b放置在高温管式炉的上游部分,组装好高温管式炉,缓慢通入保护气体,高温退火后冷却至室温,获得所述微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶。

9、进一步,所述凝胶剂为甘氨酸。

10、进一步,所述保护气体包括5% h2和95% ar。

11、进一步,所述高温退火后冷却至室温具体为:在230min中内升温至700℃,保温6h,在100min内冷却至室温。

12、进一步,放入瓷舟a内的nicofe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟b内的三聚氰胺粉末的质量比为1:10~40。

13、进一步,所述加热混合液使其沸腾并蒸发中的加热温度为200℃。

14、本专利技术提供的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,与现有技术相比,具备以下有益效果:

15、本专利技术通过自燃烧结合一步还原/催化的方法在中熵合金气凝胶骨架上原位生长碳纳米管,得到了fcnm(feconi-melamine)结构。中熵合金气凝胶骨架有大量的微孔结构,可使更多的电磁波进入结构内部,经多次反射而逐渐损耗;碳纳米管具有优良的导电能力,使电磁波产生的感应电流以焦耳热的形式在电流传导的过程中耗散掉。由于碳纳米管与中熵合金骨架的磁电耦合效应,可以通过调节碳纳米管的长度来获得合适的介电常数与磁导率,因此该复合材料具有优异的阻抗匹配以及电磁波吸收性能。

16、其次,所得气凝胶本身密度显著低于金属材质吸波材料。

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【技术保护点】

1.一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶的制备方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述凝胶剂为甘氨酸。

3.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述保护气体包括5%H2和95%Ar。

4.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述高温退火后冷却至室温具体为:在230min中内升温至700℃,保温6h,在100min内冷却至室温。

5.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,放入瓷舟A内的NiCoFe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟B内的三聚氰胺粉末的质量比为1:10~40。

6.根据权利要求5所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,放入瓷舟A内的NiCoFe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟B内的三聚氰胺粉末的质量比为1:10。

7.根据权利要求5所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,放入瓷舟A内的NiCoFe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟B内的三聚氰胺粉末的质量比为1:20。

8.根据权利要求5所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,放入瓷舟A内的NiCoFe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟B内的三聚氰胺粉末的质量比为1:30。

9.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述加热混合液使其沸腾并蒸发中的加热温度为200℃。

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【技术特征摘要】

1.一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶的制备方法包括:

2.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述凝胶剂为甘氨酸。

3.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述保护气体包括5%h2和95%ar。

4.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,所述高温退火后冷却至室温具体为:在230min中内升温至700℃,保温6h,在100min内冷却至室温。

5.根据权利要求1所述的一种微波吸收用原位生长碳纳米管的中熵合金气凝胶,其特征在于,放入瓷舟a内的nicofe的金属氧化物气凝胶与放入瓷舟b内的三聚氰胺粉...

【专利技术属性】
技术研发人员:张惠徐子捷李士阔黄方志汪保军刘何钦
申请(专利权)人:安徽大学
类型:发明
国别省市:

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