[发明专利]一种膜状CoFe2 有效
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 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 cofe base sub | ||
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。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:
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