[发明专利]片状Cu2-x 有效
申请号: | 201810990490.2 | 申请日: | 2018-08-28 |
公开(公告)号: | CN108862366B | 公开(公告)日: | 2020-06-19 |
发明(设计)人: | 谢毅;顾佳妮;陈文辉;张高科 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | C01G3/12 | 分类号: | C01G3/12;H05K9/00;B82Y30/00 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 崔友明;闭钊 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 片状 cu base sub | ||
本发明涉及片状Cu2‑xS(0≤x≤1)纳米晶作为微波吸收剂的应用及其制备方法,首先以水溶性二价铜盐、有机表面配体化合物、水溶性硫化物为原料通过简便易行的湿化学反应途径制得了铜蓝相的CuS纳米片,并以该CuS纳米片为母材进一步与Cu2+反应得到成分可调的Cu2‑xS纳米晶。本发明制备的Cu2‑xS纳米晶材料作为微波吸收剂使用时具有吸收频段宽、电磁吸波性能优越、性能稳定等优点,在电磁隐身、电磁屏蔽和抗电磁辐射干扰等技术领域具有广阔的应用前景。
技术领域
本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,具体涉及Cu2-xS(0≤x≤1)纳米晶作为微波吸收剂的应用及其制备方法。
背景技术
目前,各种高科技电子设备和家用电子产品数量剧增,这些产品和设备(如手机、电脑、微波炉)在使用过程中会产生不同程度的电磁福射,不同频率的电磁波充斥着人们的生活空间,给周围环境和人体健康带来损害。此外,电磁福射对电子设备也会产生干扰,日益严重的电磁干扰和信息泄露引起了人们的普遍关注。
电磁波吸收材料是一种能够通过自身的吸收作用使入射电磁波衰减的材料,其原理为通过介质损耗把电磁波转换为热能、电能或机械能等其他形式的能量消耗掉。电磁波吸收材料在民用、军工和航空航天等领域应用广泛,已成为电磁屏蔽、电磁隐身和抗电磁辐射干扰等方面的研究热点。吸波材料作为隐身技术的重要组成部分,可提高国防体系中军事目标的生存能力和武器系统的突防打击能力,是国防技术的重要发展方向。此外,将吸波材料应用于微波通讯、微波暗室、计算机、医学诊疗和家用电器上,可大幅度降低电磁波对设备的干扰和对人体的伤害。
吸波材料主要由电磁波吸收剂和基体材料构成,其中吸收剂对电磁波的吸收和反射起着决定性的作用,常用吸收剂有铁氧体、羰基铁、炭黑、导电高聚物等。铁氧体材料对电磁波的吸收效率高,且吸收频带较宽,低频处性能较好。碳材料相关的新型吸波剂如石墨、碳化硅、碳纤维等属于典型的电阻型吸收剂,其发展也具有广阔的前景,该类吸波材料原料来源丰富,导热性较好,同时可大幅调整复合材料电导率。对于不同应用方面的吸波材料,其吸波性能要求也存在不同:在安全防护、天线等应用上,要求吸波材料在1-12GHz频率范围内具有-4到-20dB的反射损耗值;商业电信、电子设备等应用上要求吸波材料在 1-17GHz频率范围内具有-18到-48dB的反射损耗值;在微波暗室、屏蔽箱等应用上则要求吸波材料在≥1GHz频率范围内具有-1到-65dB的反射损耗值。由于吸波材料在生活中的广泛应用,吸波性能可调、成本低廉、制备简单成了吸波材料的研究热点之一。
随着纳米技术和吸波材料研究与应用的迅速发展,研制和开发具有“质量轻、厚度薄、频带宽、吸收强、多功能”等要求的纳米电磁波吸收材料,越来越受到人们的关注。
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