[发明专利]一种MoS2 在审
申请号: | 202010395777.8 | 申请日: | 2020-05-12 |
公开(公告)号: | CN111410935A | 公开(公告)日: | 2020-07-14 |
发明(设计)人: | 郑逢平 | 申请(专利权)人: | 郑逢平 |
主分类号: | C09K3/00 | 分类号: | C09K3/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 311200 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 mos base sub | ||
本发明涉及吸波材料技术领域,且公开了一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,包括以下配方原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂、纳米MoS2空心微球。该一种MoS2‑Fe3O4‑石墨烯三元复合吸波材料,四乙烯五胺共价接枝的氨基化石墨烯气凝胶,具有三维网络结构,比表面积巨大,大量的氨基和亚氨基团对Fe3+具有很强的吸附作用,生成的纳米花状的三维多孔Fe3O4均匀生长在石墨烯气凝胶的基体表面和片层结构中,纳米MoS2空心微球与纳米花状的三维多孔Fe3O4修饰石墨烯进行复合,具有三维导电网络、界面极化效应和良好的磁性能,赋予了复合材料的良好的电阻型损耗和磁损耗性能,在协同作用下增强了复合材料的阻抗匹配性能。
技术领域
本发明涉及吸波材料技术领域,具体为一种MoS2-Fe3O4-石墨烯三元复合吸波材料及其制法。
背景技术
电磁波是一种具有电磁辐射特性的电磁能量,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线等,随着工业的发展,电磁污染已经普遍存在人们的周围,主要有电磁辐射会影响手机网络信号、飞机导航系统、医疗设备等正常工作运转,如游离辐射、有热效应的非游离辐射、无热效应的非游离辐射和基地台电磁波绝非游离辐射波,并且人体长时间接触电磁辐射会通过热效应、非热效应和积累效应等,对人体的免疫系统、心血管系统和生殖系统等造成损伤,引起免疫系统下降、新陈代谢紊乱等疾病,因此开发出具有电磁屏蔽和吸收衰减电磁波的材料成为研究热点。
目前的吸波材料主要有碳系吸波材料,如石墨烯、碳纳米管等;陶瓷系吸波材料如碳化硅等;铁系吸波材料如铁氧体等,其中纳米Fe3O4磁性良好、污染较小、廉价易得,可以通过磁损耗对电磁波进行吸收和损耗,是一种广泛应用的吸波材料,但是仅靠Fe3O4的磁损耗很难达到阻抗配体,不能在宽频段下损耗电磁波。
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种MoS2-Fe3O4-石墨烯三元复合吸波材料及其制法,解决Fe3O4吸波材料的阻抗匹配性能较差的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种MoS2-Fe3O4-石墨烯三元复合吸波材料,包括以下原料及组分:氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂、纳米MoS2空心微球,其中氨基化石墨烯气凝胶、氯化铁、尿素、表面活性剂的质量比为6-15:100:200-400:180-300。
优选的,所述表面活性剂为四丁基溴化铵。
优选的,所述氨基化石墨烯气凝胶制备方法如下:
(1)向反应瓶中加入质量分数为2-4%的氧化石墨烯水溶液,超声分散均匀后加入四乙烯五胺,将溶液倒入微型反应釜中,并置于反应釜加热箱中,加热至160-180℃,反应10-15h,将溶液过滤除去溶剂,使用蒸馏水和乙醇洗涤固体产物,进行冷冻干燥并研磨成细粉,制备得到氨基化石墨烯气凝胶。
优选的,所述氧化石墨烯和三乙烯四胺的质量比为1:1.5-2.5。
优选的,所述反应釜加热箱包括箱体、箱体内部下方固定连接有加热装置、箱体的内部两侧固定连接有旋转装置,旋转装置内部活动连接有旋转轴承、旋转轴承与旋转杆活动连接,旋转杆固定连接有反应釜箱、反应釜箱内部设置有微型反应釜。
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