核壳结构TiO2@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法技术

技术编号:41131394 阅读:16 留言:0更新日期:2024-04-30 18:01
本发明专利技术公开了核壳结构TiO<subgt;2</subgt;@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法,具体为:通过微波辅助合成法制备MIL‑125‑NH<subgt;2</subgt;粉末;使用超声波合成法制备MIL‑125‑NH<subgt;2</subgt;@ZIF‑8粉末;将MIL‑125‑NH<subgt;2</subgt;@ZIF‑8粉末与Co(NO<subgt;3</subgt;)<subgt;2</subgt;·6H<subgt;2</subgt;O混合,并加入甲醇进行超声分散和搅拌,将得到的MIL‑125‑NH<subgt;2</subgt;@ZIF‑8@ZIF‑67粉末进行碳化处理,即可。本发明专利技术通过多组分MOF的引入有效改善了吸波剂的阻抗匹配,使得入射电磁波能进入复合吸波剂内部进行耗散和衰减。此外,核壳结构中丰富异质界面的存在能够诱导界面极化损耗的产生,进而提高对电磁波的消耗。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于复合材料制备,具体涉及核壳结构tio2@n/c@co/c复合吸波剂的制备方法。


技术介绍

1、随着5g移动通信技术的迅速发展,电子设备在军事、通信、传感等众多领域的应用愈发广泛。然而,伴随产生的电磁辐射污染不仅影响邻近电子设备的正常运作,而且对人体健康造成严重威胁。因此,开发电磁波吸收性能强、有效吸收频带宽、密度低且厚度薄的高性能电磁波吸收材料是迫切需要的。近年来,金属-有机框架(mof)材料及其衍生物因其高孔隙率、丰富的活性位点和可调的理化性质在电磁波吸收领域显现出巨大的应用潜力。然而,纯mof衍生吸波材料往往由于结构简单、损耗机制单一和电磁参数性能不佳等因素造成阻抗不匹配与衰减能力较差,导致电磁波吸收性能变差。

2、为了提升mof衍生物的电磁波吸收性能,mof-on-mof结构的开发成为了一种有效的策略。mof-on-mof结构的构建不仅大幅增加了材料的异质界面,并且有利于提高材料的介电性能和多重反射损耗能力。电磁波损耗机制的多样化以及异质界面的协同作用赋予其改善的电磁波吸收性能。因此,基于mof-on-mof结构设计的复合吸本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.核壳结构TiO2@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:

2.如权利要求1所述的核壳结构TiO2@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,具体为:

3.如权利要求2所述的核壳结构TiO2@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法,其特征在于,微波辅助合成温度为120-180℃,时间为0.5-4h;离心转速为7500-8500r/min,离心时间为5-8min;真空干燥的温度为50-70℃,时间为10-14h。

4.如权利要求1所述的核壳结构TiO2@N/C@Co/C复合吸波剂的制备方法,其特征在...

【技术特征摘要】

1.核壳结构tio2@n/c@co/c复合吸波剂的制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:

2.如权利要求1所述的核壳结构tio2@n/c@co/c复合吸波剂的制备方法,其特征在于,所述步骤1中,具体为:

3.如权利要求2所述的核壳结构tio2@n/c@co/c复合吸波剂的制备方法,其特征在于,微波辅助合成温度为120-180℃,时间为0.5-4h;离心转速为7500-8500r/min,离心时间为5-8min;真空干燥的温度为50-70℃,时间为10-14h。

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【专利技术属性】
技术研发人员:郭铮铮罗培恩吴桐侯鑫任鹏刚
申请(专利权)人:西安理工大学
类型:发明
国别省市:

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