一种双网络交联型自愈合电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117362878A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210994270.3

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种双网络交联型自愈合电磁屏蔽材料及其制备方法,制备出层状结构的MXene,然后采用质子酸作为掺杂剂原位聚合得到具有良好导电性的MXene/聚吡咯复合物,然后以MXene/聚吡咯复合物作为导电填料,以聚乙烯醇作为聚合物基体构建硼酸和纤维素纳米晶双网络交联的具有良好自愈合性能的电磁屏蔽复合材料。本发明所得复合材料不但在L波段和X波段表现出优异的电磁屏蔽性能,而且具有良好的自愈合特性,通过接触被一分为二的表面或喷洒水形成氢键,使受损区域实现自我修复,在功能型电磁屏蔽材料领域具有良好的应用价值。

    一种可调聚合物基多孔电磁屏蔽材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114525028B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202111129010.1

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种可调聚合物基多孔电磁屏蔽材料及制备方法和应用,属于屏蔽材料技术领域,具体为,将膨胀石墨加入至混合溶剂中搅拌均匀,然后加入FeSO4溶液和FeCl3溶液搅拌均匀,然后升温后反应,接着滴加碱液调节至碱性,再经过洗涤、干燥得到EG/Fe3O4复合材料;最后向EG/Fe3O4复合材料依次加入去离子水、三乙醇胺、泡沫稳定剂和聚醚多元醇并混合均匀,然后加入辛酸亚锡分散均匀,在加入甲苯二异氰酸酯搅拌后倒入模具中施加压力,最后将模具干燥中得到聚合物基多孔电磁屏蔽材料。本发明公开的制备方法操作简单,原料易得,而且制备的屏蔽材料具有轻质、高弹性、孔径可调的特点,有望在柔性电子和隐身材料领域应用。

    一种抗金属腐蚀型不敏感弹药及其制备方法

    公开(公告)号:CN113916066A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111130723.X

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明涉及含能材料技术领域,具体公开了一种抗金属腐蚀型不敏感弹药及其制备方法,其中抗金属腐蚀型不敏感弹药包括如下重量百分比的组分:0~10%的层状MXene和90~100%的3‑硝基‑1,2,4‑三唑‑5‑酮;制备方法先以氢氟酸刻蚀MAX相中的铝层得到层状MXene,将层状MXene与NTO原料按比例溶解于无水乙醇,最后通过蒸发结晶得到抗金属腐蚀型不敏感弹药。本发明中抗金属腐蚀型不敏感弹药不但使得NTO的抗金属腐蚀性能增强,而且使得NTO的撞击感度与摩擦感度进一步降低;制备方法简单,利用氢氟酸刻蚀掉MAX相得到导电MXenes,然后将MXenes与NTO通过重结晶法制备得到,具有实际应用价值。

    基于导电纳米纤维的吸收损耗型电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117364288A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210986142.4

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本发明公开了基于导电纳米纤维的吸收损耗型电磁屏蔽材料及其制备方法,采用原位聚合法制备具良好导电性的聚苯胺/MXene复合材料,然后将其引入聚乙二醇和聚乙烯醇的水溶液中得到导电混合溶液,然后通过静电纺丝制备导电纳米纤维,最后通过对所得导电纳米纤维进行交联得到基于导电纳米纤维的吸收损耗型电磁屏蔽复合材料。本发明所得材料不但具有非常好的结构稳定性,并且具有良好的电磁屏蔽性能,在X波段的平均屏蔽效能为28dB,其中吸收损耗为24dB,表现出优异的电磁屏蔽与吸收性能。所得纳米纤维良好的导电性促进了电磁波的介电损耗,纳米纤维较大的比表面积与丰富的孔隙结构为电磁波在材料内部的多次反射损耗与吸收损耗提供了有利场所,因此本发明所得导电纳米纤维展现出较好的电磁屏蔽性能,在电磁防护领域具有良好的应用前景。

    一种核壳结构电阻损耗型电磁屏蔽材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117363011A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210985867.1

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构电阻损耗型电磁屏蔽材料及其制备方法,以SiC粒子为“核”,聚吡咯为“壳”,制备具有核壳结构的复合填料,然后将所得复合材料引入聚酰亚胺基体中,得到高性能电阻损耗型电磁屏蔽材料。本发明所得材料不但具有良好的电磁屏蔽性能,并且具有优异的耐高低温特性。所得材料在X波段的屏蔽效能最高可达38dB,其中吸收损耗高于27dB,表现出以吸收损耗为主的电磁屏蔽特性。基于聚酰亚胺基体优异的耐高低温性能,本发明所得材料可以在‑80℃~350℃条件下长期使用,展示出良好的环境适用性。本发明采用硅烷偶联剂对SiC粒子进行表面改性,大幅度增强了SiC粒子与聚吡咯之间的结合力,有利于复合材料的结构稳定性。

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