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【内容介绍】本篇专辑精选收录了国内外关于铁氧体吸波材料制造最新技术工艺bob电竞官网官方主页技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,工艺bob电竞官网官方主页详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

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内容描述:
1    铁氧体吸波橡胶混炼工艺
步骤:(1)包辊;(2)吃粉:(3)胶体返炼:在胶体吃粉均匀后,升起上顶栓并加入硫化剂,密炼机辊筒正转5~10min后,胶体表面颜色均匀、无液体析出,测量排胶温度合格后即可得到稳定半成品胶;通过上述方法,吸波橡胶经过密炼后更加均匀,混炼效率更高,同时减少了通常开炼方式下的粉体损耗。

2    铁氧体碳素吸波材料的制备方法
所述的碳素吸波材料由碳素基体材料、导热碳纤维、丙烯酸丁酯和819光引发剂组成,所述的碳素基体材料由活性炭海绵、介孔碳、导热碳纤维、纳米碳材料和铁氧体反应制得,所述的导热碳纤维由碳纤维、乙酸铜、Sr‑10乳化剂、硫脲、水、乙醇、葡萄糖和氨水反应制得,所述的铁氧体由草酸铁、草酸钴、草酸镍、纳米铜粉、丙烯酸、甲氧基聚乙二醇550单甲基丙烯酸酯和819光引发剂反应制得。制备的碳素吸波材料具有优异的吸波性能。

4    具有吸波隐身功能的复合结构防弹板制备方法  
其主要技术方案:由复合防弹层和设置于其表面的吸波层构成,其中,所述吸波层为钡铁氧体空心陶瓷微珠涂层,所述复合防弹层包括防刺层、抗透层以及加强层,所述防刺层、抗透层以及加强层均由拉伸强度不低于30g/d的纤维长丝预浸环氧树脂层压制成。该吸波隐身功能的复合结构防弹板具有防雷达隐身功能,防利刃穿刺、防子弹侵彻且轻量化的特点。

5    吸波材料单片膜及其压制工艺
所述哑黑单面胶厚度为9~11μm,所述吸波材厚度为45~55μm,所述离型膜厚度为72~78μm。吸波材更轻、更薄的特点,并且磁导率更高,功能损耗更低,可直接应用在电子产品的防辐射领域。

6    隐身性能良好的、新型吸波复合材料及其制备方法
通过在CF/环氧树脂复合材料外复合高性能PBO/环氧树脂复合材料,PBO/环氧树脂复合材料透波功能集成在CF/环氧树脂复合材料中,而在PBO增强环氧树脂复合材料中加入纳米吸波材料,使电磁波在透过PBO/环氧树脂复合材料时,实现边透过边吸收,而入射的电磁波进入到复合材料内部后,碳纤维增强环氧树脂复合材料复合材料对电磁波的强反射,使电磁波再次经过PBO/环氧树脂复合材料,实现二次吸收,达到吸波隐身的效果。新型吸波复合材料预期可作为综合性能优异且隐身性能良好的结构‑功能一体化材料应用于航空航天领域。

7    片层状MXene负载钴铁氧体的复合吸波材料及其制备方法 
具有显著的介电极化损耗特征;负载在MXene上的纳米磁性钴铁氧体不仅具有高频自然共振效应和强磁损耗机制,而且其高电阻率可减弱MXene对入射电磁波强反射作用,使得复合材料更有利于与空间的阻抗匹配;因此,该复合材料表现出宽频强电磁波吸收特性,反射率结果表明优于‑10dB(90%吸收率)的频宽达7.2GHz,对应吸收峰达到‑21.75dB。

8    双层水泥基吸波材料及其制备方法
将纳米铁氧体作为面层吸收剂,充分利用了铁氧体空间阻抗匹配性能好的优点,底层采用纳米羰基铁粉,充分利用了羰基铁粉衰减性能好的优点,实现了两者的优势互补,获得了性能优异的吸波材料。

9    具有吸波功能的TPO材料 
制得的TPO材料具有吸波功能,可吸收电磁波,安全环保且不会影响TPO材料的其他性能。与已有技术相比,具有所制得的TPO材料可以吸收电磁波,且各项性能优异等特点。

10    拥有导电吸波性的胶黏剂 
由如下组分制备而成:导电填料、吸波材料、基本树脂、增稠剂、黏度调节剂。具有较好的粘接牢固性、吸波性能和优异的导电性,具有较好的使用价值,具有极大的经济价值。

11    尖晶石铁氧体纳米晶复合吸波柔性薄膜的水基流延制备方法
步骤:S1采用化学共沉淀法于去离子水中在纳米晶表面包覆铁氧体层,真空干燥、筛分;S2于保护气氛下在500~800℃煅烧S1所制备材料1‑3h;S3水性聚氨酯体系流延浆料的制备及成膜。本发明通过改变纳米晶粉末表面张力,提高了铁氧体的包覆均匀性、致密性,从而可提高磁粉的性能;水性聚氨酯体系的流延浆料采用机械搅拌的方式制备,相较于传统的非水基球磨方式更简单、高效,残留物少,具有低毒无害、环境友好的特性;流延工艺制得的薄膜厚度均一,操作简单,生产效率高,适用于工业化大规模生产。

12    新型的具有吸波功能的离型膜制备方法
采用科学合理的bob电竞官网官方主页,各组分协同作用。其中纳米级的石墨烯、铁氧体和氧化锌的混合物为超细吸波粉体,易于均匀分散,使得离型膜对于电磁波具有较强的吸收特性。

13    吸波TPO材料的制造方法
通过本发明制得的TPO材料具有吸波功能,可吸收电磁波,安全环保且不会影响TPO材料的其他性能。与已有技术相比,具有所制得的TPO材料可以吸收电磁波,且各项性能优异等特点。

14    吸波抗菌抗指纹盖板及其制备方法
既能抗菌抗指纹,又能吸收电磁波,减少辐射,有益身体健康,解决了现有技术中的电子产品盖板功能单一,影响产品散热及外观,用户体验不佳的技术问题,提升了用户体验。

16    全新理念的高性能吸波材料,用于微波吸收的多孔微球/铁氧体/导电层复合材料bob电竞官网官方主页、制备方法
利用多孔微球降低产品的密度、消除电磁波的逆向反射,并在界面形成漫反射减少电磁波的出射机率、增加在铁氧体中的衰弱机率,再以导电层构成表面匹配层产生静电损耗,复合材料在X波段具有较强的电磁屏蔽效果,是一种全新理念的高性能吸波材料。

17    环保无味的吸波贴片及其制备方法
制备的吸波贴片有较好的吸波性能和力学性能。此外,本发明制备的吸波贴片的VOC含量很低,是一种环保无味的吸波材料。

18   高性能 吸波剂、吸波材料及各自的制备方法 
吸波剂的三维结构促进了吸波剂在树脂材料中的分散均匀性,避免了吸波剂在树脂材料中的团聚,从而促进了吸波性能的提升。

19    高性能 双层复合吸波材料及其制备方法、bob电竞官网官方主页
通过在匹配层中添加透波材料(例如SiO2),改善了空气与匹配层的阻抗匹配,使空间入射来的电磁波尽可能多地进入阻抗层而被损耗吸收,从而增大了对电磁波的吸收效能。

20    发泡水泥基沸石-铁氧体吸波材料及其制备方法
是采用镁碱沸石负载铁氧体制备沸石@铁氧体吸波剂,将沸石@铁氧体吸波剂、双氧水、硅酸盐水泥、水、增稠剂混合,形成具有优异性能的发泡多孔水泥基沸石‑铁氧体吸波材料。镁碱沸石以及低成本发泡多孔水泥基体属于多孔材料,复杂的孔结构起到衰减电磁波强度的作用,同时铁氧体是一种优良的磁损耗型吸波材料,通过低成本发泡多孔水泥基材料与磁损耗吸波材料的复合,可以降低吸波材料成本,提高吸波材料性能。

21    吸波涂料制备方法、bob电竞官网官方主页
bob电竞官网官方主页包括镍锌铁氧体、导电乙炔碳黑粉、去离子水、显气孔率45%的六铝酸钙/尖晶石复相材料、石墨烯、无溶剂硅树脂、纳米二氧化钛、3,5,6‑三甲基‑2,4‑戊二醇双异丁酸酯、聚醚多元醇-脂肪族异氰酸酯加成物、碳纤维、导电锌粉、氯丁胶乳大分子配合物等。

22    柔性织物用吸波涂料制备方法、bob电竞官网官方主页
原料包括镍锌铁氧体、Ti3AlC2颗粒、去离子水、六铝酸钙/尖晶石复相材料、石墨烯、无溶剂硅树脂、纳米二氧化钛、3,5,6‑三甲基‑2,4‑戊二醇双异丁酸酯、聚醚多元醇-脂肪族异氰酸酯加成物、碳纤维、导电锌粉、氯丁胶乳大分子配合物等。  

23    耐高温纳米金属表面吸波涂料
原料包括镍锌铁氧体、导电乙炔碳黑粉、去离子水、TiO2纳米粒子、石墨烯、无溶剂硅树脂、四氯化锡、3,5,6‑三甲基‑2,4‑戊二醇双异丁酸酯、乙酰丙酮、碳纤维、导电锌粉氯丁胶乳大分子配合物等。

24    建筑外墙吸波涂料及其制备方法
原料包括镍锌铁氧体、气象白炭黑、去离子水、显气孔率45%的六铝酸钙/尖晶石复相材料、石墨烯、无溶剂硅树脂、铝矾土粉、3,5,6‑三甲基‑2,4‑戊二醇双异丁酸酯、聚醚多元醇-脂肪族异氰酸酯加成物、碳纤维、导电锌粉、氯丁胶乳大分子配合物等。 仿真最高吸收效率为98.9% ,经实验得到的最高吸收效率达到97.1% 。

26    包括铁氧体树脂的吸波复合材料及其制备方法、bob电竞官网官方主页
吸波复合材料包括:涤纶针织物;底层,第一树脂材料和铁氧体;中间层包括第二树脂材料和碳化硅;顶层包括第三树脂材料和石墨。


27    吸波性能好且可以通过自身调节来实现不同的吸波性能的形变响应型吸波复合材料bob电竞官网官方主页、制备方法
采用可以调控阻抗匹配层和电磁损耗层之间的距离的连接方式将两者连接,并将主体吸波层三维石墨烯吸波材料夹在这两层之间,以提供一种吸波性能好且可以通过自身调节来实现不同的吸波性能的形变响应型吸波复合材料,克服了传统的吸波材料只在单一频段下工作的缺点,可用于制备需要主动调节吸波性能的吸波材料,从而应用于对不同频段有隐身需求的装备。


28    优秀新技术:高性能吸波复合材料及其制备方法 
吸波复合材料包括:电磁损耗层;三维石墨烯层,形成在电磁损耗层上;以及阻抗匹配层,形成在三维石墨烯层上,其中,电磁损耗层和阻抗匹配层均包括基体和吸波剂。本发明通过引入低频的电磁损耗层和阻抗匹配层,提供了具有良好低频吸波效果的轻质宽频吸波剂,可以用于电磁波吸收领域。

29    优秀新技术:高性能复合吸波材料及其制备方法
该方法包括:将铁氧体和石墨混合,形成混合物;以及在混合物中加入碱性物质和水,反应、保温、洗涤、干燥,得到复合吸波材料。该复合吸波材料吸波性能强、吸波频带宽,可应用于航空航天、船舶舰艇、雷达天线以及电子屏蔽等诸多领域。

30    超高频率吸波滤波锰锌铁氧体及其制备方法
其制备方法包括:配料混合、预烧、粉碎、喷雾造粒、毛坯成型、烧结。通过上述方式,通过特殊的掺杂工艺及烧结工艺曲线,使其材料具有高磁导率、高居里温度及机械强度,可符合车载电子产品环境适应性设计标准。

31    具有优异耐水和吸波性能的新型实木地板及其制备方法
具有优异耐水和吸波性能的新型实木地板,由实木地板层、吸波胶粘层、吸水泡棉层组成。当室内环境过于干燥,木材含水量过低时,吸水泡棉层可将其内部水份释放至实木地板层;从而控制其含水率在合适范围内,延长实木地板的使用时间,改善其使用效果。

32    薄片型导热吸波复合材料及其制备方法
该复合物具有良好的散热特性,同时具有良好的吸波性能,此外,它具备优异的机械性能、耐候、耐腐蚀和环保等综合性能,有望作为一种新型的理想的导热吸波材料。

33    形状自修复吸波材料及其制备方法
方法包括:(1)将树脂基体、增韧剂和固化剂混合均匀,得到树脂预聚物,(2)往得到的树脂预聚物中加入选自由铁氧体粉、羰基铁粉、导电炭黑、碳纤维、碳化硅纤维、碳纳米管和石墨烯组成的组的吸收剂并搅拌均匀,得到形状自修复吸波树脂;(3)将形状自修复吸波树脂在两个以上不同温度阶段进行固化,制得形状自修复吸波材料。吸波材料形状自修复性能,能够满足吸波材料在受到外力破坏变形后吸波性能恢复的需求。

34    具有优异吸波性能的环保型家装涂料及其制备方法
具有优异吸波性能的环保型家装涂料,将金属微粉吸波材料与硅藻土作为主要的功能性填料,配制成膏状的内墙装饰涂覆材料。在满足人们对于天然环保、净化空气、呼吸调湿的基本功能的同时,可以利用金属微粉的吸波性能,吸收家装内各种电子设备所辐射出的不同频段的电磁波,减少电磁污染对人体所造成的影响。

35    具有优异的机械性能吸波贴片、其制备方法及其应用 
原料:橡胶基材,增塑剂,硫化剂,吸波材料;其中,吸波材料为球状粉体。通过bob电竞官网官方主页设计与工艺设计成功获得各向同性的贴片,其具有优异的机械性能和吸波性能。

36    环境友好型吸波涂料及其制备方法
提供的环境友好型吸波涂料不含有高毒高害且有致癌风险的苯类、酮类等溶剂,具有环境友好、低毒低害无污染的特点,且固化后的涂层具有很好的力学性能和吸波性能。还提供了上述环境友好型吸波涂料的制备方法。

37    在钛合金表面涂覆吸波层的方法    
该方法制得的钎焊层与钛合金基体之间均具有较好的润湿性和较强的结合强度。

38    微孔磁性介质复合陶瓷吸波超材料及其制备方法
微孔磁性介质复合陶瓷超材料,利用周期阵列微孔陶瓷的介电损耗与纳米磁性铁氧体的磁损耗相协同,实现材料的本征负电磁参数,结构简单,制备工艺成熟,原材料易于获得,成本低,易于规模化生产和应用。

39    软磁吸波注塑材料及制备方法
bob电竞官网官方主页包括:基质树脂、软磁粉末、增韧树脂、溶剂,潜伏固化剂。首先将bob电竞官网官方主页中各组分混匀,然后成型加热去除溶剂形成固态物,接着将固态物破碎处理并投入双螺杆挤出机,最后经过注塑机在模具中注射,冷却成型。本发明中制备的软磁吸波注塑材料具有稳定的电磁学与力学性能,制备过程简便,具有应用前景。

40    紫外光固化吸波材料及制备方法
bob电竞官网官方主页包括特种紫外光固化树脂、软磁粉末、活性稀释剂、光引发剂、偶联剂。其中特种紫外光固化树脂为经过特殊设计制备的。将bob电竞官网官方主页混合均匀后,在涂布机上涂成具有一定厚度的薄膜,经紫外光照射1‑10分钟,即制得紫外光固化吸波材料。材料磁导率高,表面平整均一,制备过程操作简便,有较高的使用价值。

41    快速固化吸波封边胶
由A组分、B组分双组分组成,A组分原料:电磁波吸收剂,环氧树脂;B组分原料:电磁波吸收剂,乙醇胺。提供的封边胶具有吸波和封边双重功效,尤其适用于雷达隐身。

42    宽频吸波性能吸波复合材料制备方法
一定程度上减轻了吸波复合材料的重量,提高了吸波复合材料的宽频吸波性能。

43    用于建筑涂料防电磁辐射的微球吸波材料及制备方法
具有以下有益效果:利用将空心玻璃微球与锰锌铁氧体进行复合,形成微球结构,比表面积大,对于入射电磁波的吸收能力强,进一步通过在复合微球表面负载钛酸钡,引入介电损耗,有效提升了材料的阻抗匹配,进而提高了材料整体的吸波性能。

44    壳聚糖修饰的铁氧体填充多壁碳纳米管/聚噻吩复合吸波材料的制备方法 
该复合材料复合了铁氧体、碳纳米管、导电高聚物的吸波优点,具有良好的电磁性能,在微波吸收领域具有重要的应用价值,能够满足现代工程领域中的吸收频带宽、重量轻、厚度薄、吸收强和物理机械性能好等新要求。

45    双频宽带吸波贴片及其制备方法
其制备方法包括:制备透波层贴片,制备高损耗层贴片,制备频选层;将高损耗层贴片粘贴于频选层的一侧的表面,并将透波层贴片粘贴于高损耗层贴片的远离频选层的一侧的表面。该制备方法简单快速,易操作,易控制。

46    多层结构吸波材料及其制备方法
所述多层结构吸波材料由多种不同吸波性能的吸波浆料分层浇注而成,采所提供的多层结构吸波材料及其制备方法能够稳定多层结构吸波材料的稳定性。

47    基于软磁铁氧体回收料的吸波涂料及其制备方法 
采用的铁氧体回收料,通过镍锌铁氧体废磁芯以及镁锌铁氧体废磁芯回收获得,其成本低廉,实现了资源的循环利用,并且绿色环保;吸收剂是属于铁氧体类,耐酸碱和耐盐雾性能优异,同时兼具介电损耗和磁损耗,且电阻率低、与空气阻抗匹配性好,具有较强的吸波性能;本发明制备方法,工艺条件温和,操作简单,生产成本低,利于工业化生产。

48    铁氧体-碳纳米管复合吸波材料及其制备方法 
将强吸收磁损耗型铁氧体吸波材料和质量轻介电损耗型碳纳米管吸波材料进行复合,改善了铁氧体的高温特性、密度、稳定性、加工性以及应用性能,且通过改变复合材料各组分的相对含量、bob电竞官网官方主页以及制备工艺,调控复合材料的电磁参数拓宽了本发明复合物的吸波频段以及吸收效率。

49    碳纳米复合吸波浆料及其制备方法
有效避免了杂乱无章取向的碳纳米材料的缠绕难以分散问题,实现1+1>2的复合效果,颠覆了微纳米粉体与树脂基体混合制备复合材料的传统工艺方法,从根本上解决微纳米分体的分散性以及功能化应用问题,为现代制造奠定特种材料基础。

50    一步法制备三层复合吸波材料的方法
包括步骤:准备FeB块、金属Zr块以及金属Co块;将其进行真空熔炼,得到Fe合金锭,将Fe合金锭破碎并进行球磨,得到Fe合金粉;准备Fe粉,并对Fe粉进行球磨,得到纳米铁氧体粉末;准备并混合Cu粉、短切PAN纤维以及石墨粉,得到Cu混合粉;对Cu混合粉进行烧结,得到Cu锭;将Cu锭进行破碎并进行球磨,得到改性Cu粉;制备多种PAN纺丝液;将纳米铁氧体纺丝液置于外层注射器中,将改性Cu粉纺丝液置于中层注射器中,将Fe合金粉纺丝液置于内层注射器中;以及利用同轴静电纺丝法,一步形成三层复合吸波材料。制得的吸波材料的最大反射损耗值更高,有效吸收频带宽度更大。


51    电磁波吸收技术:室温固化吸波胶黏剂及其制备方法
是由树脂基体、吸波粉体、固化剂、偶联剂、稀释剂和催化剂按组分充分混合后得到;解决了现有技术中普通胶黏剂不具备吸收电磁波功能的问题。

52    提高吸波磁片磁粉的取向装置及其实现方法 
提高吸波磁片磁粉的取向装置的实现方法;提出的取向装置漏磁较小,安全可靠,同时不受流延膜宽度的限制,可以宽幅流延膜进行磁场取向,有利于提高生产效率。

53    发泡吸波材料及其制备方法
其由交替设置的聚合物基体层和具有发泡孔结构的发泡吸波层组成,发泡吸波层由吸波剂与热塑性弹性体共混、发泡制得。该发泡吸波材料由于为交替多层结构,交替多层结构的吸波材料内部具有大量的层界面能够引起电磁波的多次反射,增加了电磁波的传输历程,从而加强了电磁波的损耗。

54   针对毫米波大气窗口的高效吸波剂及其制备方法
吸波剂在35GHz频率附近的最大有效吸收频宽可达约12.0+GHz,最强反射损耗RL可达~‑40dB,其吸收频宽要宽于符合化学计量比的钛掺杂钡铁氧体的频宽。此外,制备工艺简单,成本低廉,是针对毫米波大气窗口35GHz频率附近的高效吸波剂。

55    玻璃钢复合结构吸波材料及制备方法
包括多层具有吸波能力的玻璃纤维布,多层具有吸波能力的玻璃纤维布的层与层之间还通过树脂进行粘接固化成型,其中,任意一层具有吸波能力的玻璃纤维布是由将吸波涂料浸渍、喷涂或涂布在玻璃纤维布上并经固化后制备得到。提供的玻璃钢复合结构吸波材料具有吸波性能优异、吸波能力可调、成型方便以及适用性强等优势。

56    利用铸造废灰制备锰锌铁氧体吸波材料的方法
步骤:筛分除杂,煅烧除碳、氧化,硝化,除硅,定量配料,自蔓延燃烧合成和烧结等步骤。对铸造废灰通过分级处理,原废灰中的锰、铁等金属元素充分回收利用,为铸造废灰提供了一种高附加值产品,采用所述方法制备的锰锌铁氧体吸波材料具有高磁导率、宽频带高电磁波吸收效率的特点,可被广泛应用于各类电子产品及国防工业吸波产品中。

57    钛硅碳复合吸波剂及其制备方法与应用
由Ti3SiC2基核和Ni0.5Zn0.5Fe2O4铁氧体磁性纳米包覆层组成,Ti3SiC2复合吸波剂的制备方法,工艺条件易控,操作简便,生产成本低;本发明利用Ti3SiC2复合吸波剂制备得到的Ti3SiC2复合吸波材料具有宽频、低密度、强吸波的特性,复合吸波材料的面密度在1.5kg/m2以内,其吸收频带宽,反射率测试结果表明优于‑10dB(90%吸收)的频宽大于9.0GHz。

58    基于铁氧体吸波复合材料人造轻骨料及其制备方法 
原料包括:粉煤灰、吸波剂和添加剂,对建筑混凝土重要的组成部分骨料产品的吸收电磁波辐射性能进行改进,填补骨料在吸波性能的空白。

59    应用于5G毫米波段的柔性复合吸波材料及其制备方法
制备的复合吸波材料兼具优异的电、磁双损耗特性,仅2mm的单层复合材料就能在26.5‑40GHz波段取得高达‑40dB的吸收损耗;不饱和羧酸盐的增容作用使复合吸波材料拥有优异的力学性能,当添加10份不饱和羧酸盐时,复合材料拉伸强度最大可至9.09MPa。

60    一种三维网状多壁碳纳米管/镍铁氧体复合吸波材料的制备方法
该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的二元复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。

61    层状发泡吸波材料及其制备方法
包括多层发泡吸波层,发泡吸波层由吸波剂与可溶性高分子基体发泡制得,多层发泡吸波层的泡孔大小呈逐层梯度分布。由于多层发泡吸波层的泡孔大小呈逐层梯度分布,则当电磁波从空气进入到层状发泡吸波材料内部时,折射率在不同的层会发生变化,使得层状发泡吸波材料与空气之间具有良好的阻抗匹配特性,有助于减小材料对电磁波的反射,而是将电磁波吸收,从而提高层状吸波材料的吸波效果。

62   梯度层状发泡吸波材料及其制备方法 
包括:多层发泡吸波层,发泡吸波层由吸波剂与可溶性高分子基体发泡制得,多层发泡吸波层中的吸波剂质量分数呈逐层梯度分布。由于多层发泡吸波层中的吸波剂质量分数呈逐层梯度分布,电磁波从空气进入到梯度层状发泡吸波材料内部时经历的折射率为层层渐变,因而使梯度层状发泡吸波材料与空气的阻抗匹配特性提高,有利于减少电磁波在梯度层状发泡吸波材料表面的反射,增加其在材料内部的吸收。  

63    吸波材料及其制作方法
该制作方法包括混合以及热压等步骤,其中在混合步骤中,将生胶、填料、硫化剂以及助剂混合为混合物,在热压步骤中,将上述混合物热压成型,得到吸波材料。吸波材料及其制作方法,得到的吸波材料可以直接制作吸波件使用,也可以是作为基材制作具有吸波能力的超材料使用。


65    抗弹/吸波结构一体化复合材料及其制备方法
该抗弹/吸波结构一体化复合材料具有轻质、高抗弹性能、宽频电磁波吸收、结构厚度可调、力学性能优异、阻燃的优点,其制备方法工艺简便、操作方便、经济环保。

66    钡铁氧体中空纤维吸波粉体及其制备方法
该方法包含:步骤1,称取适量的硝酸钡和硝酸铁溶到一定质量的有机溶剂中;步骤2,无机盐完全溶解后,加入适量的PVP,在磁力搅拌器上继续搅拌,直至PVP完全溶解,形成红褐色溶胶,静置直到气泡消除,前驱体溶液配制完成;步骤3,采用同轴静电纺丝制备前驱体纤维;步骤4,热处理得到钡铁氧体中空纤维。该中空纤维直径约为300‑500 nm;中空纤维上颗粒的延伸方向沿着纤维方向,中空纤维样品为无序多晶体,微晶呈片状。制备工艺简便,制得的钡铁氧体中空纤维形貌独特,具有良好吸波性能。

67    还原氧化石墨烯/多壁碳纳米管/镍铁氧体三元纳米复合吸波材料的制备方法
该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的三元纳米复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽、厚度薄、密度低,通过调节复合材料中MWCNTs的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。

68    吸波组合物及柔性贴片吸波材料
原料环氧树脂、纳米晶吸收剂、白炭黑、固化剂、偶联剂、催化剂、分散剂、消泡剂和混合溶剂组成。柔性贴片吸波材料从上到下依次包括吸波组合物形成的吸波涂层、粘胶剂层、导电基材层、粘胶剂层和玻璃纸层。该组合物原料来源广泛、成本低廉,易于实现工业化生产,最终的产品性能可靠,质量稳定,在8GHz‑12GHz垂直反射率均值在‑2dB以下,减少了杂波对周围电子设备和人员的干扰,尤其适用于武器装备、军事设施以及家用电器;本发明提供的柔性贴片吸波材料,可快速修复涂层损伤部位,易粘贴易去除,使用方便快捷,且不影响使用效果。

69    具有导热性和吸波性的高频段导热吸波绝缘材料制备方法、bob电竞官网官方主页
一种高频段导热吸波绝缘材料,同时具有导热、绝缘、吸波的特性,满足了电子设备的要求,有着现在一般导热垫片或屏蔽材料所没有的复合功能,制备简单易行,安全可靠。

70    高性能吸波材料及其制备方法
步骤:将导电型吸波剂与第一聚合物的混合粉末混炼,将混炼后的混合物进行热压成型。磁性吸波层主要由以下制备步骤得到:将磁性吸波剂与第二聚合物的混合粉末混炼,将混炼后的混合物进行热压成型。该吸波材料具有较好的吸波效果。

71    还原氧化石墨烯/锰铁氧体纳米复合吸波材料的制备方法  
该制备方法绿色环保、无任何有毒害副产物产生、制备工艺简单、成本低廉。制得的纳米复合吸波材料吸收电磁波能力强、吸收频带宽,通过调节MnFe2O4在复合材料中的含量以及涂层的厚度可以实现对不同波段的电磁波有效吸收,在电磁波吸收和电磁屏蔽领域具有重要的应用价值。

72    磁性吸波砖及其制备方法 
bob电竞官网官方主页由MnZn铁氧体生产的废料、Sr铁氧体生产的废料、BSi玻璃粉和聚乙烯醇制成,使用的MnZn铁氧体、Sr铁氧体生产的废料属于工业废料,成本低廉,绿色环保,实现了资源的再利用,其强度高,可用水泥贴在建筑物外墙或者内墙,既拥有吸波的特性又具备建筑装饰材料的功能,所得磁性吸波砖耐腐蚀不需要长期维护,在高频段0.5~6GHz的吸波效果好;磁性吸波砖的制备方法工艺简单,操作方便,降低了生产成本,能够满足工业化生产要求,在防治电磁波辐射领域具有广泛的应用前景。

73    基于损耗型频率选择表面的亚波长层状三维宽带吸波结构
铁氧体层采用工作频率低于2GHz的铁氧体,环状频率选择表面采用电导率为100‑200S/m的导电材料。基于损耗型频率选择表面的亚波长层状三维宽带吸波结构可以实现对空间电磁波的宽频带吸收作用,同时具有对电磁波极化不敏感、质量轻、结构简单、易加工、成本低、工作频带宽、相对厚度薄等特点。

74    满足航天领域吸波气凝胶及其制备方法
制备方法包括:将纳米吸波填料分散在醇类溶剂中,得到纳米吸波填料液体浆料;将所述纳米吸波填料液体浆料、催化剂与酚醛溶液搅拌混合,得到悬浊液,其中,所述的酚醛溶液的溶质为酚醛树脂或者是醛类化合物和酚类化合物的混合物,所述的纳米吸波填料和所述溶质的质量比为1:4‑1000;将所述悬浊液密封,在100‑150℃下反应4‑8h,然后降温至50‑100℃,反应8‑120h得到湿凝胶;干燥,得到吸波气凝胶。本发明提供的气凝胶具有超轻质、高孔隙率、隔热和吸波功能,能够满足航天领域对气凝胶材料的功能多样化需求。

75    吸波能力可达‑21dB以上吸波墙砖的制备方法
步骤:(1)将锶铁氧体回收料过60目筛,得锶铁氧体回收料浆;(2)将锶铁氧体回收料浆与BSi玻璃混合,使用球磨机球磨,出料粒度控制中位粒径D50=0.8‑2.6μm,得混合物;(3)将混合物加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,烘干造粒、干压成型,成型压强为4‑10MPa,得成型好的磁砖生坯;(4)将成型好的磁砖生坯,使用窑炉烧结,烧结后冷却,得最终产品。所得吸波墙砖成本低,强度高,能满足普通建筑施工的要求。同时磁砖的吸波频段提高到了2‑4GHz。其烧结成5.5mm厚度的磁砖,在2~4GHz频段内吸波能力可达‑21dB以上。

76    成本低廉,绿色环保磁性吸波水泥bob电竞官网官方主页、制备方法
bob电竞官网官方主页其原料:MnZn铁氧体生产的废料,Sr铁氧体生产的废料,活性炭粉,余量为硅酸盐水泥。磁性吸波水泥的原料成本低廉,绿色环保,制备工艺简单,能够满足工业化生产要求,获得的水泥既拥有吸波的特性又具备结构材料的功能,其强度高,可耐各种腐蚀而不需要长期维护,在军用、民用领域具有广泛的应用前景。

77    含镍复合吸波材料及其制备方法
复合吸波材料包括氧化石墨烯基体、铁氧体、纳米镍和碳酸镍;所述铁氧体、纳米镍和碳酸镍负载在所述氧化石墨烯基体表面。实施例的结果表明,得到的复合吸波材料的匹配厚度为2.25mm时,在14.88GHz时达到最大吸收‑15.16dB,反射损失低于‑10dB的有效吸收频带达4GHz,可见吸波频带显著加宽,吸波能力增强。

78    取向化Co2Z铁氧体-Fe2O3复合吸波材料及合成方法
该材料是将Co2Z(Ba3Co2Fe24O41)粉体和片状α‑Fe2O3粉体溶于溶剂,再加入聚合物基体材料、塑化剂、分散剂形成浆料,将制备好的浆料置于流延机中,利用刮刀将浆料刮压涂敷在基带上,经干燥、固化后,从基带上剥下,即得到取向化的复合吸波材料。Co2Z铁氧体磁性颗粒与取向化片状α‑Fe2O3模板均匀分散在聚合物基体中,复合材料的吸波性能大大提高。

79    低温固化吸波隐身涂料及其制备方法
述制备方法包括:使用改性环氧树脂作为成膜材料,加入稀释剂,充分搅拌,超声分散10‑30min;将导电聚合物或蒙脱石纳米复合材料和经过偶联剂改性处理的纳米铁氧体加入,搅拌均匀,超声分散10‑30min,即得吸波涂料。可充分利用纳米材料的纳米尺寸效应等特性,实现对电磁波的多重散射和吸收,获得低反射、宽频带、质量小和厚度薄的吸波隐身涂料;将其涂覆于目标载体后,可在50‑80℃的低温下30‑60min完成固化,获得的吸波涂层可在2‑18GHz频段范围内对电磁波的强吸收,该频段内的反射率均大于10dB,反射率最低值达到‑27dB。

80    含钴复合吸波材料及其制备方法
得到的复合吸波材料的匹配厚度为2.44mm时,在12.32GHz时达到最大吸收‑19.13dB,反射损失低于‑10dB的有效吸收频带达4.10GHz;匹配厚度为2.40mm时,在13.34GHz时达到最大吸收‑17.36dB,反射损失低于‑10dB的有效吸收频带达2.74GHz,可见吸波频带显著加宽,吸波能力增强。

81    三元纳米复合吸波材料的制备方法
该方法以氧化铽、氧化铕、硝酸钡和硝酸铁为原料,用共沉淀法制备出铽、铕共掺钡铁氧体纳米颗粒,然后通过原位聚合法得到聚苯胺包覆铽、铕共掺钡铁氧体纳米颗粒的二元复合物,最后将氧化石墨烯与二元纳米复合均匀混合于水溶液中,以水合肼作为还原剂,得到三元纳米复合吸波材料。方法简单,容易操作,成本低,制得的吸波材料介电损耗和磁损耗高,吸波频带宽,吸波性能好,在吸波领域具有重大的潜在应用价值。

82    复合吸波材料及其制备方法
复合吸波材料,MXene层表面包覆有铁氧体,不同的MXene层与各层表面上的铁氧体共同构成一种三明治结构。采用化学刻蚀工艺制备MXene并采用水热制备工艺制备铁氧体与MXene进行复合,铁氧体在MXene粉末的表面原位生长,两者之间结合度高,并且包覆均匀致密;制备出的三明治结构的MXene/铁氧体复合物吸波材料密度轻、强度高、介电常数可调,吸波性能优越。另外,设备简单,工艺稳定,生产效率高,降低了成本,材料致密性和均匀性良好,并且制备方法简单。

83    吸波箱制备方法
吸波箱包括卧式放置的密闭多面体箱体,所述箱体的吸波面设置吸波体,所述吸波体由铁氧体烧制而成;采用所述吸波箱的吸波面设置由铁氧体烧制而成的吸波体,所述吸波体以吸波体单元呈阵列排布于所述箱体的吸波面的技术方案,表征功率耐受性能指标的平均功率≥1kw/m2,峰值功率≥4kw/m2;表征挥发性能指标的真空总质量损失≤0.14%,收集可凝挥发物≤0.02%,具有吸收频带宽、吸收率高、匹配厚度薄的特点,大大提高了吸波箱的功率耐受性,适宜在真空环境中使用。

84    无机玻璃基复合铁氧体吸波材料及其制备方法
主要由无机玻璃原料氧化物和铁氧体预烧料制成,材料兼具亚铁磁及介电半导体性质,在2~18GHz频段吸波性能优良,吸波频率范围可调;轻质、层薄、密度低,且热稳定性、耐候性及耐腐蚀性好,可用于建筑物吸波材料;方法工艺过程简单,适宜于工业化生产。

85    纳米复合吸波材料的制备方法
该方法以硝酸钡和硝酸铁为原料,通过共沉淀法制备出钡铁氧体,再通过水热法合成以钡铁氧体为核二氧化锰为壳的核壳结构微球,然后以天然石墨粉为原料,浓硫酸,高锰酸钾为氧化剂,采用改进的Hummers法制备出了氧化石墨,最后将氧化石墨与制备好的微球样品超声分散后经过一系列还原成功合成纳米复合吸波材料。采用的方法简便,通过共沉淀、水热法和改进的Hummers法,制得的复合吸波材料磁损耗高,吸波性能好。

86    耳蜗状防弹吸波耐高温材料的制备及工艺流程 
包括橡胶层和防弹层;所述橡胶层材料包含以下原料:氟橡胶、氢氧化钙、双酚AF、BPP、氧化镁、巴西棕榈蜡、碳化硼、导电炭黑、铜粉、磁粉;所述橡胶层具有耐高温,吸波,消音的作用,当被雷达扫描跟踪时,电磁波因激活磁粉而被吸收,使本体或被保护体不被雷达监测到,起到安全隐形的作用;所述防弹层采用防弹帘纱制备,起到增加韧性抗冲击防弹的作,该材料具备防弹,耐高温,吸波、消音、防雷达扫描的作用,还具有防海水腐蚀和海生物粘附的功能。

87    磁性吸波水泥及其制备方法  
原料包括Sr铁氧体磨削回收料和硅酸盐水泥,在水泥中掺杂Sr铁氧体磨削回收料,其在成型固化后在8‑18GHz的频段内15mm厚度吸波能力可达到‑13dB以上,并且成本非常低廉。

88    基于三维成型的吸波体制备方法及相应的吸波体 
步骤:S1、制造三维成型的吸波材料模板;S2、在吸波材料模板的表面喷涂浆料,以形成第一涂层;S3、在吸波材料模板的内面喷涂浆料,以形成第二涂层。其优点是:可达到优异的电磁波吸收或屏蔽效果,同时还具有厚度薄、抗氧化、质量轻、成本低等优点。

89    应用于微波吸收测试暗室过道区域的吸波材料及其制备方法
该吸波材料能够承受成年人重量压力且不变形,用于微波吸收测试暗室过道区域的铺设;吸波材料包括:高分子泡沫颗粒;吸波粉体;粘结物;分散剂为;蒸馏水。具有结构新颖、加工简便、实用性强、耐压性强、吸波性好等特点,故属于一种集经济性与实用性为一体的新型应用于微波吸收测试暗室过道区域的吸波材料及其制备方法。

90    吸波墙砖及其制备方法
该吸波墙砖由MnZn铁氧体体回收料、BSi玻璃混合成型烧结而成,该吸波墙砖在0.5~2GHz内具有电磁波吸收能力。所述墙砖的bob电竞官网官方主页包括MnZn铁氧体体回收料占比例为60‑95wt%,MnZn铁氧体体回收料颗粒尺寸为D50=1.0‑2.3μm,BSi玻璃占比例为5‑40wt%。其烧结后5.5mm的厚度的磁砖在0.5~2GHz频段内吸波能力可达‑23dB以上。

91    快速施工雷达吸波涂料及其制备方法与应用
其原料包括雷达波吸收剂、树脂基体、填充剂、抗沉剂、固化剂和溶剂。雷达吸波涂层机械力学性能优异,雷达吸波性能好,可解决现有雷达吸波涂料施工速度与机械力学性能难以兼顾的问题,提高涂料工程应用性。其制备方法工艺简单、成本低且过程控制简捷。将上述吸波材料用于航空或航天或电磁防护或电磁屏蔽的产品中,能有效缩短施工周期,具有广阔的发展前景。

92    吸波片及其制备方法 
该吸波片包括吸波层,该吸波层包括组分:树脂;吸波材料;磁粉;钝化溶液;偶联剂反应处理后获得。通过对吸波片中的磁粉进行钝化处理,再在其表面包覆一层偶联剂,一方面钝化处理后在磁粉表面形成一层盐类保护层,另一方面添加的偶联剂加强钝化后磁粉与有机物的之间的结合力,增强有机物对磁粉的包覆作用,更好的降低与空气直接接触的机率,使得吸波片的抗氧化性能、防锈性能大大提高,从而实现吸波片性能的可靠性和稳定性。

93    含有热膨胀石墨烯的宽频带复合吸波材料
该复合吸波材料以环氧树脂为基底,以热膨胀石墨烯、碳纤维、羰基铁粉、镍铜铁氧体复合纳米材料为填料,通过真空脱泡搅拌法制得,填料均匀分布在基底中。

94    耐腐蚀型吸波涂料的制备方法
首先将镍锌铁氧体放入电阻炉中进行烧结,其中镍锌铁氧体作为磁性吸波材料,具有较强的吸收能力,提高了基材的介电损耗,提高吸波涂料的吸波性能,再利用丙烯酸乳液和钼酸钠对硅溶胶进行改性,形成溶胶式结构,促使基材层的结构更加致密,有效地阻挡外界水和氧气等腐蚀性物质对基材的侵蚀,生成SiO32‑离子,能够与被涂材料中带正电荷的金属离子发生化合反应,提高吸波涂料的耐腐蚀性,利用表面活性剂对云母粉进行改性,使云母粉均匀分散在基材内部,具有良好的防腐蚀性能和物理化学稳定性,阻碍了腐蚀介质在基材中的穿透,进一步提高吸波涂料的防腐蚀性,具有广泛的应用前景。

95    聚氨酯铁氧体复合阻燃吸波多孔材料及其制备方法
原料组分经聚合反应得到:聚醚多元醇,甲苯二异氰酸酯,纳米碳溶胶,纳米白炭黑,去离子水,甲基磷酸二甲酯,羧基多壁碳纳米管,铁氧体,碳化硅,硼酸锌,辛酸亚锡,三乙烯二胺,有机硅表面活性剂,碳酸氢钠。提供的上述聚氨酯铁氧体复合阻燃吸波多孔材料具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。

96    聚氨酯铁氧体复合吸波阻燃材料及其制备方法 
提供的上述聚氨酯铁氧体复合吸波阻燃材料具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。本发明还提供一种上述聚氨酯铁氧体复合吸波阻燃材料的制备方法。

97    聚氨酯铁氧体复合阻燃吸波材料及其制备方法
具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。本发明还提供一种上述聚氨酯铁氧体复合阻燃吸波材料的制备方法。

98    均质聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫的制备方法 
通过添加分散剂,分散剂可高速分散将其分散在混合物中,防止各种添加剂发生沉降现象,不但提高了聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫优秀的机械性能和热稳定性能,同时获得优秀的吸波性能,可应用与航天航空,军事等领域。

99    聚氨酯复合阻燃吸波多孔材料及其制备方法
料具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。本发明还提供一种上述聚氨酯复合阻燃吸波多孔材料的制备方法。    河南海纳德新材料有限公司

100    聚氨酯复合吸波多孔材料及其制备方法
原料组分经聚合反应得到:聚醚多元醇,甲苯二异氰酸酯,纳米碳溶胶,纳米白炭黑,去离子水,甲基磷酸二甲酯,氧化石墨烯,铁氧体,氧化锆,硼酸锌,辛酸亚锡,三乙烯二胺,有机硅表面活性剂,碳酸氢钠。聚氨酯复合吸波多孔材料具有低烟、低毒、难燃、吸收波的吸收频率分布宽等特点。

各位读者:大家好!

        自从我公司推出每年一期的磁性材料系列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于磁性材料创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利,身体健康,家庭幸福!


        刚刚过去的2019年,我国磁性材料新技术迅猛发展,涌现出许多优秀的高性能磁性材料、新产品、新技术、新bob电竞官网官方主页。这些优秀的磁性材料新技术。促进着我国企业健康地发展,缩短了和先进国家的整体的差距。有些优秀的技术赶上甚至超过了发达国家的技术水平。

        为了让国内磁性材料生产企业及时掌握新技术发展、制造、工艺bob电竞官网官方主页资料情报,做好新技术产品优化和开发新产品工作,特收集整理的本篇新技术汇编专集。

        本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供的我国及磁性材料生产制造工艺bob电竞官网官方主页汇编的技术资料。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、bob电竞官网官方主页、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具!

13141225688 梅兰 女士

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