[发明专利]一种超小Fe3 有效
申请号: | 201910424899.2 | 申请日: | 2019-05-21 |
公开(公告)号: | CN110105919B | 公开(公告)日: | 2022-02-22 |
发明(设计)人: | 刘有松;杨光成;黄兵;郑鹏;李小东 | 申请(专利权)人: | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
主分类号: | C09K3/00 | 分类号: | C09K3/00;H05K9/00 |
代理公司: | 四川省成都市天策商标专利事务所(有限合伙) 51213 | 代理人: | 姚宗培 |
地址: | 621000*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fe base sub | ||
本发明公开了一种超小Fe3O4/RGO复合物的低温超快速制备方法,属于磁性复合材料、电磁波吸收技术领域。包括以下步骤:步骤(1):在室温下将预定比例的FeSO4·7H2O、BTO和GO加入到一定量的去离子水中,磁力搅拌使之混合均匀,并形成[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物,静置后倒掉上清液,并将下部沉淀离心分离,加入液氮淹没[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物使其速冻,待冷冻干燥后置于反应釜中;步骤(2):将反应釜加热,引发[Fe(BTO)(H2O)2]n/GO复合物中[Fe(BTO)(H2O)2]n发生爆燃反应,爆燃反应结束后收集得到的产物,用去离子水洗净,在真空干燥箱中干燥后即得到Fe3O4/RGO复合物。
技术领域
本发明涉及磁性复合材料、电磁波吸收技术领域,更具体的说是涉及一种超小Fe3O4/RGO复合物的低温超快速制备方法。
背景技术
随着近年来电子设备和通信设备的广泛使用,电磁波吸收材料由于其在解决电磁污染和干扰问题方面的独特性质而引起了相当大的兴趣。众所周知,高性能电磁波吸收材料需要强吸收,宽频带,薄厚,重量轻,热稳定性高等特点。在所有经常报道的材料中,磁性/介电纳米复合材料因其高耗散能力和优化的阻抗匹配而成为最有希望的电磁波吸收材料。
到目前为止,已经开发了许多方法,如溶剂热法:[a)T.Wu,Y.Liu,X.Zeng, T.Cui,Y.Zhao,Y.Li,G.Tong,ACS Appl.Mater.Inter.2016,8,7370;b) N.Li,G.W.Huang,Y.Q.Li,H.M.Xiao,Q.P.Feng,N.Hu,S.Y.Fu,ACS Appl.Mater.Inter.2017,9,2973;c)C.Zhang,B.Wang,J.Xiang,C.Su, C.Mu,F.Wen,Z.Liu,ACS Appl.Mater.Inter.2017,9,28868;d)H.B.Zhao, J.B.Cheng,J.Y.Zhu,Y.Z.Wang,J.Mater.Chem.C 2019,7,441.];
煅烧热处理:[a)C.Chen,J.Xi,E.Zhou,L.Peng,Z.Chen,C.Gao, Nano-MicroLett.2017,10,26;b)Z.Li,X.Han,Y.Ma,D.Liu,Y.Wang, P.Xu,C.Li,Y.Du,ACSSustain.Chem.Eng.2018,6,8904;c)J.Tang,R. R.Salunkhe,J.Liu,N.L.Torad,M.Imura,S.Furukawa,Y.Yamauchi,J. Am.Chem.Soc.2015,137,1572.];
聚合方法:[X.Chen,F.Meng,Z.Zhou,X.Tian,L.Shan,S.Zhu,X.Xu, M.Jiang,L.Wang,D.Hui,Y.Wang,J.Lu,J.Gou,Nanoscale 2014,6,8140.],
湿法化学合成:[J.Liu,M.S.Cao,Q.Luo,H.L.Shi,W.Z.Wang,J.Yuan, ACSAppl.Mater.Inter.2016,8,22615.];
化学气相沉积:[X.Jian,X.Xiao,L.Deng,W.Tian,X.Wang,N.Mahmood, S.Dou,ACSAppl.Mater.Inter.2018,10,9369.];
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