[发明专利]含核壳型吸波颗粒的电控智能吸波涂层材料有效
申请号: | 201810016494.0 | 申请日: | 2018-01-08 |
公开(公告)号: | CN108219663B | 公开(公告)日: | 2019-11-08 |
发明(设计)人: | 余淼;王丽蕊;浮洁;杨平安 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | C09D175/14 | 分类号: | C09D175/14;C09D5/32;C09D5/30;C09D7/61 |
代理公司: | 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 11129 | 代理人: | 吕小琴 |
地址: | 400044 重*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸波涂层材料 吸波颗粒 核壳型 电控 智能 制备 民用电子设备 二异氰酸酯 质量百分比 军事领域 吸收频率 组分总量 电场 多元醇 稳定剂 频段 可用 隐身 吸收 带宽 配合 调控 移动 | ||
本发明提供一种含核壳型吸波颗粒的电控智能吸波涂层材料,所述吸波涂层材料的原料按质量百分比包括如下组分:多元醇14%‑75%、核壳型吸波颗粒22%‑80%、二异氰酸酯1%‑6.5%、稳定剂0.1%‑0.3%,以上各原料组分总量为100%。本发明通过各原料组分的相互作用、相互配合,配合合理的制备方法,制备出能够通过电场实现高效调控吸收频率、带宽与强度的电控智能吸波涂层材料,能根据隐身需求,实现吸收频段的移动与吸收强度的改变,不仅可用于民用电子设备,还可以用于军事领域。
技术领域
本发明涉及吸波材料领域,具体涉及一种吸收峰值频率、频带及强度可受电场调控的含核壳型吸波颗粒的电控智能吸波涂层材料。
背景技术
吸波材料是一种能够使入射电磁波最大限度地进入到材料内部,并且能够有效吸收,将其转化成热能等其它形式的能量而损耗掉或使电磁波因干涉而消失的一种功能材料。它们在电子对抗技术中有着重要的应用,是伪反雷达的一种有效措施。同时在防止各种电磁波源的泄漏和对人体伤害等方面也有广泛的应用。但是随着相关领域研究工作的逐渐深入,传统吸波材料性能提升空间越来越小,表现为吸波频带窄、频段单一,不能根据电磁波频率的改变而调节自身的电磁波吸收特性,在实时性、可控性等方面有着很大的局限性,不具备智能性,尤其无法满足随着电子探测技术的快速更新的信息化战争。武器平台的高度信息化和电子化,使飞机、舰艇等所处的作战环境日益复杂,它们除受地面或空中的火力威胁和电子干扰外,还处于雷达、红外、激光等探测器的严密监视之下。因此,需要研制出一种宽频、能够自主调节吸收频带的高效可控电磁吸波材料,才能提高自身的作战与生存能力。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种含核壳型吸波颗粒的电控智能吸波涂层材料;在聚氨酯基电流变胶的基础上,通过制备特定的核壳型吸波颗粒来实现反射损耗受电场调控的智能吸波材料,同时提高吸波性能。
本发明提供的含核壳型吸波颗粒的电控智能吸波涂层材料,所述吸波涂层材料的原料按质量百分比包括如下组分:多元醇14%-75%、核壳型吸波颗粒22%-80%、二异氰酸酯1%-6.5%、稳定剂0.1%-0.3%,以上各原料组分总量为100%;
进一步,所述核壳型吸波颗粒由钛酸钡与羰基铁粉复合而成,以羰基铁粉为核,以钛酸钡为壳体;
进一步,所述羰基铁粉为球状,且其平均粒径为5~8μm;
进一步,所述核壳型吸波颗粒的制备方法包括如下步骤:
(1)取乙酸钡水溶液添加至钛酸丁酯的异丙醇溶液中,充分搅拌后,调节pH为3.0~3.5,之后继续搅拌直至形成溶胶;
(2)将羰基铁粉加入到足够浸没羰基铁粉的适量异丙醇中超声分散1h,然后取所得的羰基铁粉加入至步骤(1)中制得的溶胶中,充分搅拌12h,之后进行离心分离处理,并将处理所得固体产物在室温下风干,再将风干后的产物在真空保护气中煅烧,即可制得羰基铁粉@钛酸钡核壳型吸波颗粒;
进一步,所述钛酸丁酯的异丙醇溶液的制备方法为:将钛酸丁酯加入到适量异丙醇中充分搅拌,然后加入适量冰醋酸继续搅拌,直至溶液变澄清,即可;
所述乙酸钡水溶液的制备方法为:取乙酸钡加入到适量去离子水中,充分搅拌至乙酸钡至完全溶解,即可;
进一步,所述步骤(1)中,钛酸丁酯与乙酸钡的摩尔比为1:1;
所述步骤(2)中,羰基铁粉与溶胶的质量体积比为4:1;
进一步,所述吸波涂层材料的原料按质量百分比包括如下组分:多元醇36.2%、核壳型吸波颗粒60%、二异氰酸酯3.5%、稳定剂0.3%;
进一步,所述多元醇为蓖麻油;所述二异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯MDI;所述稳定剂为氧化锌;
进一步,所述吸波涂层材料的制备方法包括如下步骤:
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