吸波隐身
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西安聚能超导线材申请Nb3Sn石墨烯复合超导吸波材料制备方法专利,能够有效吸收电磁波
步骤一、将石墨烯粉末与铌粉、锡粉按一定比例混合,得到混合粉末;步骤二、将混合粉末进行球磨处理,使粉末均匀混合并细化;步骤三、将球磨后的粉末进行压制成型,得到坯体;步骤四、将坯体进行烧结处理,在保护气氛下进行高温烧结,得到Nb3Sn石墨烯复合超导吸波材料。
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山东大学《AFM》:石墨烯/CNF气凝胶-超材料混合体,用于航空航天和下一代电子领域
研提出一种多尺度工程策略,用于制造气凝胶-超材料混合体,从而解决宽带宽、低频吸收和高承载能力等关键难题。该吸收体由模拟辅助增材制造的薄壁外壳构成,其内部嵌入石墨烯/纳米纤维素气凝胶,形成高效导电网络并具备丰富异质界面。
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陕西龙麟纳纤取得氧化石墨烯负载氟化铁复合吸波材料专利
陕西龙麟纳纤材料科技有限公司取得一项名为“一种氧化石墨烯负载氟化铁复合吸波材料及其制备方法和应用”的专利,授权公告号CN116947109B,申请日期为2023年7月。
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【资讯】10多项涂料研发项目获得江苏省产学研合作项目立项
由江苏科技大学承担、合作单位为江苏冠军科技集团股份有限公司的“海洋船舶用绿色防腐涂料研发”项目旨在研发一种绿色防腐涂料,主要用于海洋环境下船体及金属结构的长期防护,以提高涂层体系在海水中的结构稳定性与环境友好性。由江苏大学承担、合作单位江苏海晟涂料有限公司的“复合(超导)三维石墨烯气凝胶纳米吸波涂料的研发”项目为合作企业研发一种新型催化剂,主要用于隐身涂料填料,以提高涂层吸波性能。
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戴仁兴:当好奋斗“合伙人” 讲好安庆“新”故事
其在江苏的江苏大使同丰涂料有限公司“头衔”也很多,如涂料涂装专业委员会成员、国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省特种涂料工程技术研究中心、常州市博士后创新实践基地等,自主研发的核电用重防腐涂料打破国外技术垄断,自主研发的新型石墨烯吸波屏蔽涂料入选国家《先进技术成果知识产权转化目录》……
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燕山大学《Carbon》:墨水书写3D打印制备的多孔ANFs/石墨烯复合材料,实现卓越的电磁波吸收
研究提出一种通过直接墨水书写(DIW)三维打印技术制备的多孔芳纶纳米纤维/石墨烯纳米片(ANFs/GNs)复合材料。本研究通过3D打印技术,为快速制备高性能、可定制的电磁吸波材料提供了新途径,在轻质、柔性、宽带微波吸波器件领域具有重要应用潜力。
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西南交通大学研究团队AFM!!基于生物启发的自由空间架构工程用于石墨烯基纤维纺织品的宽带电磁吸收与热管理
在这项研究中,研究人员提出了一种生物启发的自由空间架构工程策略,在石墨烯基纤维纺织品中程序化构建分层孔腔结构,实现了宽带电磁吸收与热管理功能的集成。通过多轴湿法纺丝和定向干燥技术,制备了两种仿生纤维体系:仿北极熊毛发的还原氧化石墨烯/银纳米线中空纤维(RAHF)和仿分形拓扑结构的还原氧化石墨烯/MXene/聚乙烯醇气凝胶纤维(RMAF)。
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信息科大《Carbon》:多组分异质界面的超薄石墨烯蜂窝对宽带电磁波的吸收
本研究提出了一种简便的制备方法,并成功利用飞秒激光诱导加工技术合成了基于石墨烯的复合材料LINFMG。该材料具有蜂窝状网络结构,其层状孔壁表面分布着NiFe₂O₄和MXene颗粒。该三元复合体系通过丰富的异质界面实现电磁波高效衰减。
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山西发布2026年省级重点工程项目名单:碳基新材料产业链 5 项
224 沁源祥源轻质宽频石墨烯吸波粉体生产线项目(前期) 长治市
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新方法制备石墨烯复合材料
为优化复合气凝胶从微观到宏观层面的微波吸收性能,本研究采用溶剂热法制备银纳米线,并通过定向冻干与热处理技术制备出具有介观取向孔结构的Ag/N-rGO复合气凝胶。在微观层面,氮掺杂可引入更多缺陷与无序结构以增强Ag/N-rGO的微波吸收性能,且在不破坏其取向结构的前提下,进一步提升了Ag/N-rGO的缺陷极化损耗。
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中国计量大学《APPL SURF SCI》:超轻CoNi/石墨烯气凝胶,具有卓越的电磁波吸收能力
研究通过将微量一维棒状CoNi-MOF与石墨烯整合,构建出超轻型CoNi-MOF@石墨烯异质结构气凝胶。这种超低掺杂策略(4.5 wt%)融合了1D CoNi-MOF纳米棒的各向异性特性、石墨烯衍生的分级多孔结构以及异质界面的存在,从而实现了阻抗匹配与多尺度电磁波衰减的双重效果。
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大华股份获得发明专利授权:“吸波玻璃及其在电子设备中的应用”
其中,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。
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哈工大《Small》:短切石墨烯多孔纤维孔隙和导电网络的协同优化,用于轻量化宽带电磁波吸收
研究通过湿法纺丝和冻干工艺制备了一系列短切石墨烯多孔纤维(SCGPF),并通过调节SCGPF的孔径实现对电磁参数的精确控制。多孔结构促进了石墨烯片层间连续3D导电网络的形成,有效延长了电磁波传输路径并改善了阻抗匹配。
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电子科技大学《JMCC》:“刺猬状”多孔TiO2–rGO气凝胶,作为强宽带电磁波吸收剂
研究通过简便的水热策略,制备了具有单晶介孔刺猬球结构的二氧化钛(TiO₂)微球,并将其锚定在GO纳米片上。通过调节TiO₂与GO的质量比,可调控复合材料的电磁参数,从而精确控制其EMW吸收性能。
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苏博特获得发明专利授权:“一种基于rGO气凝胶负载过渡金属碳化物的吸波涂料及其制备方法与应用”
向氧化石墨烯水溶液中加入抗坏血酸、去离子水和乙醇混合液,采用预还原?冻融?再还原?冷冻干燥后获得rGOA取出备用;将过渡金属盐溶液加入到酸性盐酸多巴胺水溶液中得到混合液,然后将获得的rGOA完全浸渍于上述混合液中,反应后洗涤,真空干燥过夜,最后在惰性气氛中煅烧即可。本发明将TMCs纳米颗粒填充于rGOA丰富的三维孔结构内,使制备的涂料具有轻质、耐腐蚀、宽吸收波段、强吸收能力等优点。