专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料及其制备方法-CN202011122849.8有效
  • 权斌;黄啸谷;陆孝驰;郭腾超;马亚斌 - 南京信息工程大学
  • 2020-10-20 - 2023-10-13 - C04B38/00
  • 本发明公开了一种碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料及其制备方法,该步骤蜂巢超材料采用碳纳米管和光敏树脂作为浆料,然后利用三维全波电磁场仿真技术模拟仿真出超材料结构,再采用光固化打印技术SLA将浆料进行实物打印制备;最后在氮气氛围中进行煅烧处理,得到具有蜂巢结构的碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料。本发明制备方法可有效地降低3D打印制备超材料吸波结构的技术难度和原料成本,并避免不必要的原料使用造成的成本提高;可以在兼顾超材料吸波剂功能性的基础上,提高周期性超材料吸波结构接触点的牢固性和接触位点的精准度,并缩短增材制造的周期;制备的蜂巢超材料吸波材料在2‑18 GHz范围内具有超宽的有效电磁波吸收频段。
  • 一种纳米宽频电磁波吸收蜂巢材料及其制备方法
  • [发明专利]一种多孔富碳硅碳氮陶瓷吸波导热材料及其制备方法-CN202211124524.2有效
  • 于高远;邵高峰;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2022-09-15 - 2023-09-19 - C04B38/00
  • 本发明公开一种多孔富碳硅碳氮陶瓷吸波导热材料及其制备方法,属于复合吸波导热材料技术领域,包括步骤一:分别量取氧化石墨烯水溶液、还原剂和抗冻剂,经过磁力搅拌,超声分散后得到混合溶液;制备得到的混合溶液转移到玻璃瓶中,烘箱中还原后,得到三维还原氧化石墨烯水凝胶;随后放入乙醇/水混合溶液中老化后,冷冻干燥,得到三维还原氧化石墨烯气凝胶;量取聚合物转化陶瓷前驱体和有机溶剂于容器中,搅拌;将石墨烯气凝胶放入所配置的溶液中,进行抽真空浸渍,取出预冷冻之后,将其进行冷冻干燥,得到陶瓷前驱体溶液包覆的三维石墨烯复合材料;将陶瓷前驱体溶液包覆的三维石墨烯复合材料热处理,得到多孔富碳SiCN陶瓷吸波导热材料。
  • 一种多孔富碳硅碳氮陶瓷波导材料及其制备方法
  • [发明专利]一种氮硫共掺杂石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法-CN202310635046.X在审
  • 黄啸谷;张兰;邵高峰 - 南京信息工程大学
  • 2023-05-31 - 2023-09-05 - C01B32/194
  • 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种氮硫共掺杂石墨烯气凝胶吸波材料及其制备方法。所述石墨烯气凝胶吸波材料的制备成分按重量份计包括:氧化石墨烯粉末10‑500mg、硫脲5‑500mg、吡咯5‑500mg以及老化溶液10‑2000mL。所述制备方法为:将氧化石墨烯粉末溶于去离子水中得到棕黄色的氧化石墨烯水溶液,向氧化石墨烯水溶液中滴入硫脲和吡咯得到混合液,将混合液静置凝胶,得到还原氧化石墨烯rGO水凝胶,向rGO水凝胶中加入老化溶液并进行冷冻干燥得到rGO气凝胶,将rGO气凝胶放入管式炉中,在惰性气体的保护下进行升温处理,得到氮硫共掺杂石墨烯气凝胶材料。本发明制得的石墨烯气凝胶材料具有低密度、低填充量和低厚度的优点;还具有很大的反射损耗和吸收带宽的效果。
  • 一种氮硫共掺杂石墨凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯-铁氧体复合气凝胶吸波材料及其制备方法-CN202110814722.0有效
  • 黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2021-07-19 - 2023-09-01 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种石墨烯‑铁氧体复合气凝胶吸波材料及其制备方法包括Fe‑MOF、氧化石墨烯水溶液和吡咯(Py),本发明以Fe‑MOF为前驱体,通过金属离子及吡咯诱导凝胶策略,结合冷冻干燥和热处理制备了三维石墨烯/铁氧体复合气凝胶,该方法温和、简单、快速、MOF的含量较高且分布均匀,组分结构可控,适合规模制备宏观大尺寸石墨烯/铁氧体复合气凝胶体系,相较于制备的单纯的还原氧化石墨烯气凝胶材料,这种进行了改性的三维石墨烯/铁氧体复合气凝胶的吸波性能有了较大的提升,在电催化储能、微波吸收、传感等领域具有广阔的应用前景。
  • 一种石墨铁氧体复合凝胶材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米纤维气凝胶微球及其制备方法-CN202210894099.9有效
  • 邵高峰;许如盼;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2022-07-27 - 2023-07-21 - C01B32/05
  • 本发明公开了微波吸收材料领域的一种碳纳米纤维气凝胶微球的制备方法,所述制备方法包括:步骤一:先将芳纶纤维、氢氧化钾分散在二甲基亚砜得到芳纶纳米纤维分散液,经过滴液装置将分散液逐滴滴入凝固浴中获得湿凝胶球,经过老化、冷冻干燥得到芳纶纳米纤维气凝胶球;步骤二:将芳纶纳米纤维气凝胶球置于管式炉中,按照1~5℃/min的升温速率将温度升至600~1000℃并保温1~3h,然后自然降温,得到碳纳米纤维气凝胶微球。本发明得到的碳纳米纤维气凝胶微球的核壳结构可以使电磁波次序进入和衰减,增强阻抗匹配性能和电磁波反射与散射;本发明得到的碳纳米纤维气凝胶微球的最小反射损耗值在厚度为3.1mm时达到‑51.89dB,厚度为3.65mm时最大有效吸收带宽为8.88GHz。
  • 一种纳米纤维凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种S波段硅碳氮陶瓷吸波材料及其制备方法-CN202310285057.X在审
  • 邵高峰;于高远;黄啸谷 - 南京信息工程大学
  • 2023-03-22 - 2023-07-11 - C04B35/58
  • 本发明公开了一种S波段硅碳氮陶瓷吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。该方法包括以下步骤:将金属盐和有机配合物分别溶解在去离子水中,搅拌后混合转移至反应釜中,得到金属有机框架粉体;将所述的金属有机框架粉体加入叔丁醇溶液中超声分散,得到金属有机框架粉体/叔丁醇混合溶液;将聚合物前驱体加入叔丁醇溶液中搅拌,得到聚合物前驱体/叔丁醇混合溶液;将所述的聚合物前驱体/叔丁醇混合溶液加入所述的金属有机框架粉体/叔丁醇混合溶液中并搅拌,并将获得的混合溶液预冷冻,冷冻干燥,得到金属有机框架粉体/聚合物前驱体混合物粘液;金属有机框架粉体/聚合物前驱体混合物粘液在氩气保护的管式炉中进行热处理,得到了SiCN陶瓷材料。
  • 一种波段硅碳氮陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种热塑性弹性体基柔性电磁波吸收薄膜的制备方法-CN202211543765.0在审
  • 权斌;陈雨;黄啸谷;王宇 - 南京信息工程大学
  • 2022-12-01 - 2023-06-06 - C08L101/00
  • 本申请公开了一种热塑性弹性体基柔性电磁波吸收薄膜的制备方法,所述柔性吸波薄膜由弹性基体与吸波剂共同构成,其中热塑性弹性体作为弹性基体,碳纳米管与羰基铁粉作为吸波剂,在一定温度下,将热塑性弹性体加入一定体积溶剂中,进行磁力搅拌并保温保存,从而配制得到热塑性弹性体的溶液;将不同质量的碳纤维、磁性物质进行混合来制备吸波剂,将吸波剂加入溶剂中进行超声分散,从而配制得到吸波剂分散液;将吸波剂分散液加入到热塑性弹性体溶液中,进行一段时间的超声分散;将超声分散所得混合液转移到特定的蒸发皿中,在水平平台上静置一段时间,在蒸发皿中成膜;将蒸发完成的膜从蒸发皿中揭下,得到所需的热塑性弹性体基柔性电磁波吸收薄膜。
  • 一种塑性弹性体柔性电磁波吸收薄膜制备方法
  • [发明专利]一种轻质柔性吸波薄膜的制备方法-CN202110934691.2有效
  • 黄啸谷;王宇;权斌;郭腾超;邵高峰 - 南京信息工程大学
  • 2021-08-16 - 2023-05-12 - H01Q17/00
  • 本发明公开了一种轻质柔性吸波薄膜,包括作为骨架的还原氧化石墨烯和高电导率材料,所述高电导率材料包括金属铜、银纳米线和碳纳米管。一种轻质柔性吸波薄膜的制备方法,包括以下步骤:S1、还原氧化石墨烯溶液的制备;S2、与银纳米线溶液混合抽滤;S3、待薄膜干燥后自然脱落,从抽滤膜上取下还原氧化石墨烯吸波薄膜。本发明无需高温与外加电场,降低了吸波薄膜制备难度,提高了吸波薄膜的制备效率,缩短了薄膜制备周期。本发明在吸波薄膜可通过改变掺杂的导电材料含量从而有效控制吸波薄膜的电磁参数,最终得到轻质柔性的还原氧化石墨烯吸波薄膜,在保持薄膜轻质的同时,兼顾薄膜吸波性能,并提高薄膜的柔性。
  • 一种柔性薄膜制备方法
  • [发明专利]一种多层膜材料及其制备方法-CN202211385136.X在审
  • 权斌;王宇;黄啸谷;陈雨 - 南京信息工程大学
  • 2022-11-07 - 2023-03-24 - B32B19/04
  • 本发明公开了一种多层膜材料及其制备方法,制备方法包括:将二维材料分散于溶剂中,制得二维材料分散液;将各层膜的原料分别分散于各溶剂中,制得若干膜材料分散液;对二维材料分散液进行抽滤;当二维材料分散液即将抽滤完毕时,形成的二维材料层上再加入二维材料层相邻膜层的膜材料分散液继续进行抽滤,直至抽滤完各层膜的膜材料分散液;抽滤完成后,对附着多层膜的抽滤膜进行干燥和剥离,制得多层膜。本发明能够精细化调控膜材料的层数和各层膜材料的厚度,并且操作简单,方便快捷。
  • 一种多层材料及其制备方法

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