[发明专利]复合磁性材料以及吸波材料和电子设备在审
申请号: | 202310401306.7 | 申请日: | 2023-04-14 |
公开(公告)号: | CN116406152A | 公开(公告)日: | 2023-07-07 |
发明(设计)人: | 王雷;陈阿龙;孔阳;赵宇宁;刘明;邓志吉;齐东莲 | 申请(专利权)人: | 浙江大华技术股份有限公司 |
主分类号: | H05K9/00 | 分类号: | H05K9/00 |
代理公司: | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 33250 | 代理人: | 鲁宽莹 |
地址: | 310051 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 磁性材料 以及 材料 电子设备 | ||
本发明涉及一种复合磁性材料以及吸波材料和电子设备,所述复合磁性材料包括:由多孔石墨烯椭球体和硫化锌纳米材料复合构成的复合材料以及包覆于所述复合材料表面的有机绝缘材料,其中,所述复合材料中,多个所述多孔石墨烯椭球体有序排列构成石墨烯群,所述硫化锌纳米材料融合于所述石墨烯群中。本发明通过材料的选择以及结构的调控,使得复合磁性材料具有吸收带宽可调和吸波性能强的优势。因此,可以利用本发明的复合磁性材料制成不同频段的吸波材料,能更好的适配于各类电子设备,不仅能够增强电子设备在5G高速网络下的信号传输质量和功能稳定性,而且不会显著增加电子设备的重量以及不需要额外增加绝缘层。
技术领域
本发明涉及电磁吸波材料技术领域,特别是涉及复合磁性材料以及吸波材料和电子设备。
背景技术
随着电子信息技术的飞速发展,大功率、高速率的电子设备向着高度集成化和小型化方向发展,然而,随着集成化程度提高,体积减小,不可避免的会导致电磁辐射干扰,不但损害人体健康,而且电子设备中的电子元器件对电磁场高度灵敏度,任何微小的电磁干扰都可能导致电子设备发生故障。
为了避免电子设备因电磁辐射发生故障,传统技术的做法是利用磁性材料在电子设备外形成屏蔽外壳,然而,在传统的磁性材料中,难以找到合适的具有固定频段的磁性材料,不易控制电磁参数。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种复合磁性材料以及吸波材料和电子设备;该复合磁性材料的吸收带宽可调,能根据不同的电子设备制备适配频段的吸波材料,且制备的吸波材料具有吸波性能强、质轻以及电绝缘性的优势。
为了实现上述目的,本发明所采用的技术方案是:一种复合磁性材料,包括:由多孔石墨烯椭球体和硫化锌纳米材料复合构成的复合材料以及包覆于所述复合材料表面的有机绝缘材料,其中,所述复合材料中,多个所述多孔石墨烯椭球体有序排列构成石墨烯群,所述硫化锌纳米材料融合于所述石墨烯群中。
在其中一个实施例中,所述石墨烯群中,所述多孔石墨烯椭球体呈三维阵列排布。
在其中一个实施例中,所述多孔石墨烯椭球体的赤道半径为100nm-120nm,极半径为200nm-250nm。
在其中一个实施例中,所述多孔石墨烯椭球体的孔径为14nm-25nm。
在其中一个实施例中,所述硫化锌纳米材料的粒径与所述多孔石墨烯椭球体的孔径的比值为1:8-1:12。
在其中一个实施例中,所述复合磁性材料中,所述硫化锌纳米材料与所述石墨烯群的质量比为1:3-1:5。
在其中一个实施例中,所述有机绝缘材料选自嵌段聚合物。
在其中一个实施例中,所述复合磁性材料中还包括有功能纳米材料,所述功能纳米材料融合于所述石墨烯群中,其中,所述功能纳米材料选自过渡金属化合物纳米材料和/或多孔碳化硅纳米材料。
在其中一个实施例中,所述过渡金属化合物纳米材料选自硬磁铁氧体纳米材料、银纳米材料、铁铬钴合金纳米材料、铂钴合金纳米材料或铁镍合金纳米材料中的至少一种。
在其中一个实施例中,当所述过渡金属化合物纳米材料选自硬磁铁氧体纳米材料时,所述硬磁铁氧体纳米材料的粒径为6nm-8nm,所述硬磁铁氧体纳米材料与所述石墨烯群的质量比为1:4-1:8;
或者,当所述过渡金属化合物纳米材料选自银纳米材料时,所述银纳米材料的粒径为5nm-7nm,所述银纳米材料与所述石墨烯群的质量比为1:3-1:5;
或者,当所述过渡金属化合物纳米材料选自铁铬钴合金纳米材料,所述铁铬钴合金纳米材料的粒径8nm-10nm,所述铁铬钴合金纳米材料与所述石墨烯群的质量比为1:4-1:7;
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浙江大华技术股份有限公司,未经浙江大华技术股份有限公司许可,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/202310401306.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。