[发明专利]一种吸波薄膜及其制备方法有效
申请号: | 201710006188.4 | 申请日: | 2017-01-05 |
公开(公告)号: | CN106659105B | 公开(公告)日: | 2019-04-23 |
发明(设计)人: | 李永峰;巫家业;段永丽;傅婧怡 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | H05K9/00 | 分类号: | H05K9/00;H01Q17/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 姚亮;沈金辉 |
地址: | 102249*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 薄膜 及其 制备 方法 | ||
本发明提供了一种吸波薄膜及其制备方法。该吸波薄膜的制备方法包括以下步骤:将亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管以2:1的质量比溶于水中,超声1h‑12h,得到混合液;亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管的质量之和为水的质量的0.1wt%‑1wt%;向质量浓度为1%‑12%的聚乙烯醇水溶液中加入所述混合液,搅拌0.5h‑2h,40℃‑80℃、‑0.01MPa至0.01MPa下干燥24h‑48h,得到吸波薄膜。本发明还提供了由上述制备方法制得的吸波薄膜。通过本发明的制备方法制备得到的吸波薄膜具有吸波性能和一定的韧性。
技术领域
本发明涉及一种吸波薄膜,尤其涉及一种由石墨烯、碳纳米管、聚乙烯醇制备得到的吸波薄膜,属于材料制备技术领域。
背景技术
吸波材料按材料形态分为粉体材料和高分子材料。其中,粉体材料是制备各种微观形态的材料,吸波性能好,但材料难以应用。高分子材料是采用不同工艺将不同高分子和填料混合,便于应用,但成型工艺复杂。
PVA的磁导率和电导率都很低,具有很弱的吸波性能,具有较强的透波性能,可以作为吸波材料基体。
传统方法制备的聚乙烯醇PVA为基体的吸波材料多是以还原氧化石墨烯rGO为基质添加到PVA中,缺点在于制备rGO的方法繁琐且周期长,一次性制备的量也少。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种具有亲水性、一定韧性以及制备方法简单的吸光薄膜。
为了实现上述技术目的,本发明提供了一种吸波薄膜的制备方法,该吸波薄膜的制备方法包括以下步骤:
将亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管以2:1的质量比溶于水中,超声1h-12h,得到混合液,其中,亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管的质量之和为水的质量的0.1wt%-1wt%;
向质量浓度为1%-12%的聚乙烯醇水溶液中加入所述混合液,搅拌0.5h-2h,40℃-9-80℃、-0.01MPa至0.01MPa下干燥24h-48h,得到吸波薄膜。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,采用的亲水的石墨烯是将石墨烯在400rpm-2000rpm的转速下球磨4h-48h获得的。
更优选地,采用的亲水的石墨烯是将石墨烯在500rpm的转速下球磨12h获得的。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,采用的亲水的碳纳米管是将碳纳米管在400rpm-2000rpm的转速下球磨4h-48h获得的。
更优选地,采用的亲水的碳纳米管是将碳纳米管在500rpm的转速下球磨12h获得的。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,将亲水的石墨烯和亲水的碳纳米管溶于水中后,超声的时间为2h。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,聚乙烯醇水溶液的质量浓度为10%。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,向聚乙烯醇水溶液中加入混合液后,搅拌30min。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,干燥温度为60℃,干燥压力为-0.05MPa。
在本发明的吸波薄膜的制备方法中,优选地,干燥时间为24h。
本发明还提供了一种吸波薄膜,该吸波薄膜是通过上述的吸波薄膜的制备方法制备得到的。
在本发明的吸波薄膜中,优选地,该吸波薄膜的壁厚为0.1mm-2mm。
本发明的吸波薄膜可以用于电磁屏蔽和电磁吸收中,具有良好的吸波性能以及机械性能(韧性)。
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