[发明专利]一种碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层及其制备方法在审
申请号: | 201510658232.0 | 申请日: | 2015-10-14 |
公开(公告)号: | CN105176384A | 公开(公告)日: | 2015-12-23 |
发明(设计)人: | 黄颖欣;张海燕;曾国勋;谢润丰;郑利明;朱炯杭 | 申请(专利权)人: | 广东工业大学 |
主分类号: | C09D183/04 | 分类号: | C09D183/04;C09D7/12;C09D5/32 |
代理公司: | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 44253 | 代理人: | 彭玲 |
地址: | 510006 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 碳包镍 纳米 颗粒 硅树脂 复合 涂层 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层及其制备方法。
背景技术
进入21世纪以来,电子设备的广泛应用和发展,在给予人们生活带来很大便利的同时,其产生的电磁福射对人类健康和赖以生存的环境也产生了很大的影响。电磁波吸收材料不仅在民用上使用广泛,而且在军事上也变得越来越重要,提高军事武器系统生存能力和防御能力,隐身技术无疑成为世界各国重点开发研究的高新军事技术。纳米复合材料吸波涂层可以通过介电损耗和磁损耗的方式吸收电磁波,具有原材料丰富、密度小、工艺技术相对简单等优势,可以大面积工业化生产。经过十几年时间,碳纳米复合材料电磁波吸收涂层研究在基体,填料,制备方法等方面取得了很大进展,同时在吸收带宽、吸收强度、分散性等方面还有很大的发展空间。
传统的以铁氧体作为填料的吸波材料往往不能兼顾强电磁波吸收和宽频带吸收的优点。将介电材料与磁性纳米颗粒结合在一起,可以达到拓宽频带的目的,使电磁参数趋近最佳匹配,减少反射,增加吸收。如专利200910011350.7公开了一种碳包铁钴纳米吸波材料的制备方法,利用等离子体电弧法制备了碳壳层作外壳层,铁钴合金作为内核的纳米胶囊,其吸波性能优于多数的铁氧体。专利201310261578.8公开了一种使用多孔性镍酸镧粉末制备介电/铁磁吸收微波复合材料的方法。
碳包镍纳米颗粒既具有镍金属的磁损耗能力,又有碳层的介电损耗能力,能够建立良好的阻抗匹配,从而表现出优异的电磁波吸收能力。碳包镍纳米颗粒的纳米碳层能有效保护金属镍内核不被氧化,保证了吸波涂层的稳定性,同时又起到阻止颗粒团聚的作用。硅树脂作为复合涂层的基体材料,具有良好的化学稳定性、热稳定性和易加工性等优点。然而,目前尚没有将二者复合制备吸波涂层的文献报道。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层,该复合吸波涂层具有吸波频带宽、吸波效果好、反射率低、稳定性高、机械性能好等特点。
本发明的另一目的在于提供上述碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层的制备方法。
本发明是通过以下技术方案实现:
一种碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层,所述的碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层是由碳包镍纳米颗粒和硅树脂组成,其中,所述碳包镍纳米颗粒在复合吸波涂层中的重量百分含量为40-60wt%。
优选的,所述碳包镍纳米颗粒具有核-壳结构,镍核被碳壳包裹,碳包镍纳米颗粒呈类球状,直径为20-35nm。
优选的,所述碳包镍纳米颗粒中碳壳由5-7层有序碳层构成,碳层的层间距为0.34nm,与石墨(002)晶面的晶面间距相一致,碳壳厚度为1.70-2.38nm。
优选的,所述碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层的厚度为1.5-3mm。
本发明所述的碳包镍纳米颗粒/硅树脂复合吸波涂层的制备方法,包括如下步骤:
(1)以石墨粉末和还原镍粉为原料,采用电弧放电法制备碳包镍纳米颗粒;
(2)以硅树脂为基体,将碳包镍纳米颗粒填入硅树脂中,混合均匀,得到涂层浆料;
(3)采用二甲苯作为溶剂加入到涂层浆料中,调节浆料粘度,搅拌均匀;
(4)向步骤(3)的浆料中加入固化剂,搅拌均匀,制备成具有一定厚度的涂层。
优选的,步骤(1)中石墨粉末和还原镍粉的重量比为2-4:1-3,反应腔内气压为10-60kPa,直流电压为20-60V,直流电流为100-150A,更优选石墨粉末和还原镍粉的重量比为4:1,反应腔内气压为50kPa,工作电压为22V,直流电流为150A,本发明通过控制这些参数,能够提高优良的高质量碳包镍纳米颗粒的产量,有效的控制颗粒大小,且能够在镍核外形成有序碳层。
所述电弧放电法制备碳包镍纳米颗粒的制备,具体可采用以下步骤:
运用电弧等离子体制备纳米材料系统,用石墨棒做阴极,把石墨粉末(微米级)和还原镍粉(微米级)按重量比为4:1的比例混合均匀,通过金相试样镶嵌机中压制成直径为25mm、高度为30mm的圆柱型阳极,两个电极之间相距3-5mm;将反应腔抽真空至2-3Pa,通入高纯氩气,使腔内气压达到50kPa,控制直流电压为22V,直流电流为150A,使得两极间产生稳定电弧;阳极材料在电弧放射过程中被消耗并转化成烟灰沉积在反应腔体的内表面;反应结束后,收集生成的烟灰,用磁分离的方法去除非磁性成分,再通过稀盐酸和去离子水洗涤,干燥后便能得到纯化的碳包镍纳米颗粒。
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