[发明专利]一种可外力调控的复合型微波吸收体及制备方法有效
申请号: | 201710381944.1 | 申请日: | 2017-05-27 |
公开(公告)号: | CN107295793B | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 张雪峰;李逸兴;赵晓宁;李剑飞;周丽平;齐琦琦 | 申请(专利权)人: | 东北大学 |
主分类号: | H05K9/00 | 分类号: | H05K9/00 |
代理公司: | 大连理工大学专利中心 21200 | 代理人: | 梅洪玉 |
地址: | 110819 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 外力 调控 复合型 微波 吸收体 制备 方法 | ||
本发明属于微波吸收领域,公开了一种可外力调控的复合型微波吸收体及制备方法。所述的吸收体以纳米泡棉作为载体,吸附一系列金属/碳核壳型微纳米粉体。所述泡棉可以为类三聚氰胺泡棉、聚氨酯泡棉、乙烯‑醋酸乙烯共聚物泡棉中的一种;所述金属/碳核壳型微纳米粉体,具有以金属为内核,金属可包含Fe、Co、Ni、Cu、Au、Pt及合金等。本发明主要以多种方式制备金属/碳核壳型复合纳米吸波材料作为主要材料,用一系列溶剂配置成微波吸收墨水,通过吸附的方式附着在泡棉基体上。本发明所制备的复合型微波吸收体,具有制备方法简便、吸波性能优异并且可通过外力压缩改变吸波体对外部微波场的响应性能,进而获得高效、可调的微波吸收体。
技术领域
本发明属于微纳电子器件领域,涉及一种可通过外力调控的复合型微波吸收体及制备方法。
背景技术
近十年来,伴随着科技水平的提高以及社会的发展,高频段电子器件得到了高速的发展,大量电子元器件组成的产品数量急剧增加。它们发出的高频电磁脉冲,使空间充斥了不同波长和频率的电磁波。已有相关研究表明,这种散布在大气中的电磁场,若超过一定强度,会在不被人察觉的情况下对于人体产生影响,成为一种新的环境污染——电磁波辐射污染。另一方面,由于电子元器件的工作频率越来越高,而电子元器件灵敏度也越来越高,同时目前的元器件集成度越来越高,其互相之间的相互影响也势必会使得这些复杂电磁波成为有关高性能电子产品正常运行的突出障碍。
因此,对电磁波吸收材料的研究具有非常重要的意义。理想的吸波材料应该具有强吸收、宽频段、厚度薄和质量轻等特点,为了更好地满足这些要求,制备新型纳米吸波材料成为了当前的研究热点。从目前的吸波材料的发展状况来看,仅覆盖一种电磁波损耗机制的材料很难满足日益提高的隐身技术所提出的“薄、轻、宽、强”的综合要求,因此需要将多种吸波材料进行复合来获得最佳吸波效果。例如,专利201310006219.8中公开了一种镍/铜氧化物纳米吸波材料以及其制备方法,而专利200910112780.8种公开了一种氧化亚钴/碳纳米复合物吸波材料以及其制备方法。
在传统的微波吸收剂制备中,其方法工艺较复杂,反应条件相对苛刻,操作过程相对繁琐,难以进行大规模的工业化生产,故其在实际的应用中还存在着很多问题。另外,对于核壳型纳米复合材料,其电磁参数和阻抗匹配是联动的,即改变核或壳其中之一的组分,复介电常数的实部和虚部,复磁导率的实部和虚部都一起变动。这些都导致吸波体的覆盖范围以及可调能力受到影响。
发明内容
本发明目的在于提供一种可调控的复合型微波吸收体及制备方法,其中通过直流电弧方法或化学合成法制备出核/壳型纳米颗粒并通过物理吸附的方式附着在纳米泡绵的骨架上,形成一种复合微波吸收体。同时,通过施加外力,可以实现吸波性能的改变。
本发明的技术方案如下:一种可外力调控的复合型微波吸收体,该吸收体包括纳米泡绵和纳米吸波剂,纳米泡绵作为骨架令纳米吸波剂吸附其上;其中,所述的纳米泡绵为类三聚氰胺泡棉、聚氨酯泡棉、乙烯-醋酸乙烯共聚物泡棉的多孔状基体中的一种;所述的纳米吸波剂为以金属纳米颗粒的核层和壳层材料组成的核/壳型纳米颗粒;所述金属纳米颗粒的粒径为1~300nm,所述壳层的厚度为1~30nm,所述核/壳型纳米颗粒的颗粒直径为1~1000nm。复合型的吸波体具有可变的微波响应特性。
进一步,所述的纳米泡绵的骨架直径在1~100μm,具有更好力学性能可以提升在施加外力时获得更加优异的微波响应性能。
进一步,所述的壳层材料为无定形碳、缺陷石墨、氧化石墨、类金刚石、硫化物和氮化物中的一种或者多种,使壳层具有更多缺陷,更加优异的吸波性能。
进一步,所述的金属纳米颗粒为Fe、Co、Ni、Cu、Au、Pt中的一种或者几种的合金。
本发明还提供了一种实现上述吸收体的制备方法:
步骤一:使用直流电弧法制备作为纳米吸波剂的核/壳型纳米颗粒;
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