一种介电损耗耦合磁损耗玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料及其制备方法技术

技术编号:45382786 阅读:10 留言:0更新日期:2025-05-30 17:39
本发明专利技术属于高分子复合材料制备领域,具体涉及一种介电损耗耦合磁损耗玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料及其制备方法。本发明专利技术用磁性颗粒修饰的玄武岩纤维和导电纤维修饰的玄武岩纤维与树脂混合密炼和热压成型,分别制备出不同质量分数的磁性玄武岩纤维/树脂薄膜和导电玄武岩纤维/树脂薄膜;进一步将磁性玄武岩纤维/树脂薄膜与导电玄武岩纤维/树脂薄膜以电磁梯度交替热压组装得到多层电磁屏蔽薄膜。本发明专利技术的玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料具有制备方法简便易控的优点,在K波段表现出优异的电磁屏蔽性能,适用于电子通讯、航空航天及汽车等领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于高分子复合材料制备,具体为一种介电损耗耦合磁损耗玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料及其制备方法


技术介绍

1、传统电磁屏蔽材料(如金属)虽然屏蔽效果较好,但存在密度大、抗腐蚀性差、与基体材料结合力弱等缺点,难以满足现代电磁屏蔽需求。相比之下,多功能高分子复合材料不仅克服了这些不足,还具有易加工成型和优异电磁性能等优势,因此成为电磁屏蔽材料发展的重点方向。

2、目前,通过简单的机械混合作用,将导电、磁性填料加入高分子基体中虽然能起到一定的电磁屏蔽效果,却忽略了电磁波在自由空间和材料表面阻抗匹配的问题,导致大量电磁波发生反射,对环境造成二次伤害。为减少二次电磁波污染,通过引入磁性纳米粒子(如fe3o4)并进行杂化,可显著增强高分子复合材料的电磁波吸收性能。磁性纳米粒子可以提供磁损耗,碳纳米填料有助于介电损耗,这可以通过吸收更有效地消散电磁波。尽管含有磁性混合填料的复合材料可以在一定程度上减少反射,但这种具有均匀导电网络的复合材料在固定阻抗失配条件下总是表现出均匀的导电性,这对于具有高电磁屏蔽性能的屏蔽复合材料来说,对减少电磁波反本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种介电损耗耦合磁损耗玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述短切玄武岩纤维的分散时间为1.5~2min,高速粉碎机的转速为30000~34000r/min;备用的玄武岩纤维的长度为100~130μm;

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述的磁性纳米颗粒为纳米四氧化三铁、纳米氧化镍和纳米羰基铁中的任意一种或者几种;

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(3)中,所述导电纳米颗粒为石墨烯、碳纳米管、炭黑中的任...

【技术特征摘要】

1.一种介电损耗耦合磁损耗玄武岩纤维基不对称结构电磁屏蔽复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,所述短切玄武岩纤维的分散时间为1.5~2min,高速粉碎机的转速为30000~34000r/min;备用的玄武岩纤维的长度为100~130μm;

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)中,所述的磁性纳米颗粒为纳米四氧化三铁、纳米氧化镍和纳米羰基铁中的任意一种或者几种;

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(3)中,所述导电纳米颗粒为石墨烯、碳纳米管、炭黑中的任意一种;

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)和步骤(3)中所述的胶粘剂为水性聚氨酯、水性丙烯酸、水性聚酯中的一种或多种的混合;

6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(2)和步骤(...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢斌王伟邓远方何毅赖川漆吉魏燕曾军郑郅曦全志鹏孙然
申请(专利权)人:四川轻化工大学
类型:发明
国别省市:

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