[发明专利]核桃壳生物质C/Fe3有效

专利信息
申请号: 201910546370.8 申请日: 2019-06-24
公开(公告)号: CN110157378B 公开(公告)日: 2022-05-17
发明(设计)人: 秦永其;王毅;邓立强;郭晨;杨卫民 申请(专利权)人: 吕梁学院
主分类号: C09K3/00 分类号: C09K3/00
代理公司: 太原科卫专利事务所(普通合伙) 14100 代理人: 朱源;武建云
地址: 033000 *** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 核桃壳 生物 fe base sub
【说明书】:

发明公开一种核桃壳生物质C/Fe3O4/Cu微波吸收材料的制备方法,包括:(1)、核桃壳经干燥、粉碎、筛分500μm以下备用;(2)、将FeCl3·6H2O溶解于水溶液,充分搅拌溶解,形成溶液备用;(3)、将步骤(1)准备好的核桃壳粉加入到步骤(2)的氯化铁溶液中,充分搅拌浸泡0.5h,过滤干燥,得核桃壳粉/FeCl3固体;(4)、将FeCl2·4H2O和铜粉加入到乙醇中,加入十二烷基硫酸钠,进行超声分散0.5~2h,分散完毕后,加入步骤(3)核桃壳粉/FeCl3固体,充分搅拌浸泡0.5h,过滤干燥,得核桃壳粉/FeCl3/FeCl2/铜粉固体。本发明设计合理,具有很好的推广应用价值。

技术领域

本发明涉及吸波材料制备领域,具体为一种核桃壳生物质C/Fe3O4/Cu微波吸收材料的制备方法。

背景技术

随着现代科技的不断进步,无论是在物理,还是化学领域,微波的应用也日益广泛。理想微波吸收材料具有质轻、薄、吸收强、吸收频带宽等优点。根据吸波材料对电磁波的损耗机理,吸波材料可分为磁损耗吸波材料和电损耗型吸波材料两种。磁损耗吸波材料包括羰基铁、铁氧体、超细磁性金属粉、TiO2、ZnO、SiC等,表现出强吸收和宽频带的优势,但却限制于其高密度和耐高温性差的缺点。电损耗型吸波材料包括石墨、导电聚合物、碳纤维等,不仅质量轻且具有较高的力学性能,但低吸收和频带窄的缺点不可避免。很多研究也有报道复合材料的吸波性能,旨在将电损耗和磁损耗结合起来达到最佳微波吸收,其他还有手性材料、超材料吸波材料、等离子吸波材料等新型吸波材料。然而,复杂的合成工艺和高成本限制了其实际应用。

随着化石资源的日趋枯竭和环境污染日益严重的问题,以可再生的生物质资源为原料,制备社会发展所需要的燃料和化学品成为解决当下资源短缺和环境污染等问题的有效途径。木质纤维素是最丰富的天然高分子,由纤维素、半纤维素和木质素三大部分组成。但是,由于木质纤维素的结构复杂,综合利用率低,为了提高其综合利用效率,将其制成生物质碳材料是最有效的方式之一。生物质碳是生物质原料在完全无氧或部分缺氧条件下经高温热裂解产生的一类富碳、高度芳香化和高稳定性的固体产物。一般而言,应用不同基质在不同条件下得到的生物质碳,其物理化学性质有所不同,但同时也有很多共同的特性,生物质碳的组成元素主要为C、H、O、N等,其中C的质量分数最高,为38%~76%,烷基和芳香结构是生物质碳的最主要成分,除了碳元素含量最高之外,生物质碳中也有较高含量的N、P、K、Ca、Mg等元素。

因此,生物质碳材料开发出工艺简单且成本低廉的吸波材料显得十分重要和必要。

发明内容

本发明目的是提供一种工艺简单且成本低廉的吸波材料,即制备出核桃壳生物质C/Fe3O4/Cu微波吸收材料。

本发明是采用如下技术方案实现的:

一种核桃壳生物质C/Fe3O4/Cu微波吸收材料的制备方法,包括如下步骤:

(1)、核桃壳经干燥、粉碎、筛分500μm以下的颗粒备用;

(2)、将FeCl3·6H2O溶解于水溶液,充分搅拌溶解,形成溶液备用;

(3)、将步骤(1)准备好的核桃壳粉加入到步骤(2)的氯化铁溶液中,充分搅拌浸泡0.5h,过滤、干燥,得核桃壳粉/FeCl3固体;

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