[发明专利]一种膜状CoFe2有效

专利信息
申请号: 201810557636.4 申请日: 2018-06-01
公开(公告)号: CN108770326B 公开(公告)日: 2020-04-10
发明(设计)人: 吴广磊;周新峰;冯爱玲;贾梓睿;杨庆利;赵修松 申请(专利权)人: 青岛大学
主分类号: H05K9/00 分类号: H05K9/00
代理公司: 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 代理人: 李颖
地址: 266071 山*** 国省代码: 山东;37
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 一种 cofe base sub
【说明书】:

发明属于电磁吸波材料技术领域,具体涉及一种膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料及其制备方法和应用。将乙酰乙酸钴(Co(acac)2)和乙酰乙酸铁(Fe(acac)3)溶解至乙二醇中获得溶解液,而后将溶解液通过有机热分解负载于石墨烯上;然后再通过热处理获得膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料。本发明的工艺流程简单、制备周期短,产量大等优点,且采用本发明方法制备的膜状CoFe2O4/石墨烯吸收剂具有较好的介电损耗能力和宽频吸收性能。

技术领域

本发明属于电磁吸波材料技术领域,具体涉及一种膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料及其制备方法和应用。

背景技术

随着无线技术的快速发展,人们开始逐渐意识到电子污染的严重性,其主要体现在对人类身体健康的无形伤害以及对一些高精度电子设备的干扰。消除电磁污染已经到了刻不容缓的地步。目前,探寻高性能的电磁吸收剂是解决当下电磁污染的重要手段。目前最有有效的途径是采用选择合适的组分和有力的微观形貌来优化,增强电磁吸收性能。合适的组分通常指的是利用微观复合的手段来复合将多种有效介质组合在一起,从而双重的磁,介电复双重损耗的性能。而微观结构的设计主要是利用微结构内部以及结构间的多重反射途径来进一步达到物理损耗的效果。目前,最具有代表性的材料体系是石墨烯/磁性金属氧化物型二元复合材料。例如Cao et.al采用水热途径将MnFe2O4纳米小颗粒成功的负载在了石墨烯片层结构上,所得样品在3mm厚度下的有效吸收频带宽度接近3.0GHz(ACSAppl.Mater.Interfaces,6,7471-7478(2014))。而Lv et.al在综述上提到,单纯的石墨烯以及MnFe2O4的并无有效吸收频带宽度,最大的反射损耗数值不足-10dB(J.Mater.Chem.C.5,491-522(2017))。针对石墨烯/氧化物电磁吸收基理的分析,目前普遍认为主要是因为负载物一般具有较低的相对复介电常数,当与石墨烯复合之后,能够有效的降低石墨烯的复介电常数,从而优化了阻抗匹配性能,从而让更多的电磁波能够进入到吸收层内部,便于后续的电磁衰减(J.Mater.Chem.A.1,5996-6003(2013))。但这些负载物往往呈现颗粒状,在损耗机制上对介电损耗的贡献较小。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料及其制备方法和应用

为实现上述目的,本发明采用以下的技术方案实现的:

一种膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料的制备方法,将乙酰乙酸钴(Co(acac)2)和乙酰乙酸铁(Fe(acac)3)溶解至乙二醇中获得溶解液,而后将溶解液通过有机热分解负载于石墨烯上;然后再通过热处理获得膜状CoFe2O4/石墨烯型吸波材料。

所述有机热分解后冷却至室温,冷却后过滤,沉淀经异丙醇和蒸馏水进行清洗,烘干,即膜状金属氧化物前驱体负载在石墨烯片层结构上,待用。

所述溶解液中Co(acac)2和Fe(acac)3的摩尔比为1:2。

所述石墨烯的本征介电实部和虚部分别控制在40-60和20-30之间。

所述溶解液有机热分解为温度为100~150℃,水热反应时间为16-24h;且整个实验过程需要回流以及氮气保护。

所述热处理为以2℃/min的升温速率,升温至400℃,处理2h。

具体制备方法为:

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于青岛大学,未经青岛大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810557636.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top