[发明专利]一种电磁波吸收织物的织造方法在审
申请号: | 201810033461.7 | 申请日: | 2018-01-12 |
公开(公告)号: | CN108286112A | 公开(公告)日: | 2018-07-17 |
发明(设计)人: | 许福军;张芹;邵怡沁;刘晓华;张昆;宫浩 | 申请(专利权)人: | 东华大学 |
主分类号: | D03D25/00 | 分类号: | D03D25/00;D03D15/00;D06M11/74 |
代理公司: | 上海申汇专利代理有限公司 31001 | 代理人: | 翁若莹;王婧 |
地址: | 200050 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电磁波吸收 吸收 织造 渐变 反射电磁波 多次反射 电磁波 纬纱 碳纳米管材料 材料涂层 民用防护 三维结构 纱线 捆绑纱 应用 | ||
本发明提供了一种电磁波吸收织物的织造方法,其特征在于,包括以带有能够吸收和反射电磁波的材料涂层的纱线为经、纬纱和捆绑纱,织造厚度方向上具有渐变孔隙的三维结构电磁波吸收织物。渐变的孔隙可以造成多次反射和吸收效果,从而实现电磁波的吸收。该织物中碳纳米管材料涂层可以吸收和反射电磁波,渐变的孔隙可以造成多次反射和吸收效果,从而实现电磁波的吸收。本发明方法简单,适合于工业化生产,在军用和民用防护领域具有广泛应用前景。
技术领域
本发明属于新材料的领域,涉及一种电磁波吸收织物的织造方法。
背景技术
近年来,纳米技术的进步给电磁屏蔽材料带来了新的选择,如纳米金属、纳米氧化物、纳米陶瓷以及碳纳米管等。其中,碳纳米管自从被日本科学家发现以来,因其独特的物理性能而备受各国科学家的关注。碳纳米管具有高电导率、高介电常数、高比表面积,以及密度小、高温抗氧化能力强、能吸收不同波段的电磁波等优点,是一种很好的电磁波屏蔽材料。碳纳米管/聚合物复合材料可以作为低密度的电磁屏蔽材料,为电子电器设备提供电磁保护,降低或隔绝电磁干扰。
理想的电磁屏蔽材料应具有质量轻、厚度薄、吸收电磁波频段宽、环境适应性强等特点,能够有效的吸收电磁波。纳米碳材料,如碳纳米管、石墨烯等就有优异的电磁波吸收性能,然而多数情况下,电磁波在接触碳纳米管和石墨烯表面后将会产生一定量的反射,因此很难获得高效率的电磁波吸收材料。
发明内容
本发明的目的是提供一种电磁波吸收织物的织造方法,以碳纳米管溶液涂覆纤维为原料,织造具有渐变孔隙结构的三维织物,造成电磁波多次反射和吸收效果,从而提高织物的电磁波吸收效率。
为了达到上述目的,本发明提供了一种电磁波吸收织物的织造方法,其特征在于,包括以带有能够吸收和反射电磁波的材料涂层的纱线为经、纬纱和捆绑纱,织造厚度方向上具有渐变孔隙的三维结构电磁波吸收织物。渐变的孔隙可以造成多次反射和吸收效果,从而实现电磁波的吸收。
优选地,所述的各层纬纱的粗细从上到下依次降低;各层经纱的粗细保持不变或从上到下依次降低;各层捆绑纱的直径保持不变,由于各层纬纱的粗细从上到下依次降低,在电磁波吸收织物厚度方向上形成渐变的孔隙结构。
优选地,在织造过程中,上下两层捆绑纱、三层经纱(从上到下分别为第一、第二和第三经纱层)和四层纬纱相互交织成为一个整体,上下两层捆绑纱与第一和第三经纱层间分别形成上下两个梭口,三层经纱之间形成两个梭口,将不同粗细的四层纬纱由引纬装置引入所形成的四个梭口;引纬结束后,上下两层捆绑纱相互交织,将三层经纱和四层纬纱束缚为一个整体,形成具有渐变孔隙的三维织物。
优选地,所述的电磁波吸收织物的经纬纱相互垂直并位于同一平面内,捆绑纱位于与经纬纱所在平面垂直的平面内。
优选地,所述的能够吸收和反射电磁波的材料为碳纳米管、石墨烯和富勒烯中的一种或多种混合。
优选地,所述的经、纬纱和捆绑纱为高性能纤维,合成纤维或者天然纤维的膨体纱结构中的至少一种,以达到尽可能多的涂覆吸波溶液的目的。
优选地,所述的电磁波吸收织物为三层经纱、四层纬纱的三维结构,或是四层经纱、五层纬纱的三维结构,或其它层数经纬纱的三维织物结构。
优选地,所述的带有能够吸收和反射电磁波的材料涂层的纱线通过将纱线浸渍到能够吸收和反射电磁波的材料分散液中,或将能够吸收和反射电磁波的材料分散液涂覆到纱线表面形成。
本发明还提供了一种吸波复合材料,其特征在于,包含上述的电磁波吸收织物作为增强体。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明所获得的一种电磁波吸收织物,结构紧密,强度高,整体性好,并且在织物表面具有梯度渐变的孔隙,可以造成电磁波的多次反射和吸收。
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