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上海有色金属理论与应用

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纳米相强化铝基复合板材的制备方法

本发明提供了一种纳米相强化铝基复合板材及其制备方法,属于金属基复合材料制备加工技术领域。该方法通过片状粉末冶金与异步轧制结合:首先变速球磨获得纳米相弥散分布的片状复合粉末,然后粉末冶金烧结获得粉末冶金锭坯,最后采用异步轧制,通过严格控制异步轧制比、道次压下量等工艺参数,获得纳米相强化铝基复合板材。本发明所制备的铝基复合板材兼有模量高、强度高、塑性好等优点,材料制备工艺简单、成材率高,能够满足1~5mm厚的纳米相强化铝基复合材料薄板材的制备与生产。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
BDAPOFP型含硅胶粘剂及其制备方法

本发明涉及一种BDAPOFP型含硅胶粘剂及其制备方法,由2,2‑双[4‑(2,4‑二氨基苯氧基)苯基]六氟丙烷BDAPOFP、马来酸酐、芳香族二元胺、芳香族二元酐和3‑氨丙基三烷氧基硅烷的反应产物,以及有机溶剂组成。本发明的原料来源便捷,工艺简单,操作方便,产品综合性能良好,可应用于玻璃、陶瓷、复合材料、特种极性纺织预浸料及其复合材料基材的粘接,具有良好的市场应用前景。

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用于甲醛气体检测的复合气敏材料及其制备方法

本发明提供了一种用于甲醛气体检测的复合气敏材料,由二维片状金属氧化物与石墨烯量子点材料复合而成,二维片状金属氧化物占所述复合材料的质量百分含量为70%‑99.99%,石墨烯量子点材料占所述复合材料的质量百分含量为0.01%‑30%。本发明还提供了上述的一种用于甲醛气体检测的复合气敏材料的制备方法。本发明还提供了一种气敏元件,包括一个半导体元件,在所述的半导体元件的表面均匀涂敷上述的用于甲醛气体检测的复合气敏材料。本发明还提供了上述气敏元件的制备方法。本发明的气敏元件具有对甲醛气体灵敏度较高,工作温度低,对干扰气体选择性较好,稳定性较好及工作温度较低等优点,可应用于不同场合下的甲醛气体检测。

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中压橡胶绝缘电缆用屏蔽料

本发明涉及绝缘与导电复合材料技术领域,尤指一种高柔软中压橡胶绝缘电缆用屏蔽料。以组分质量计算,其组分是:三元乙丙橡胶100份、导电炭黑50~100份、防老化剂1~3份、有机过氧化物2~4份、偶联剂1~2份、蜡2~8份、加工油5~20份。本发明克服了现有技术不能制备高柔软中压电缆的技术问题,尤其是解决制备弯曲直径为6倍电缆外径的技术问题。

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微波法快速制备银/聚吡咯复合溶胶的方法

本发明公开了一种银/聚吡咯复合溶胶的快速制备方法。利用银盐和吡咯单体之间的氧化还原反应是制备银/聚吡咯复合材料的一种简单有效的方法,但是该反应存在动力学反应速度慢的缺点,本发明提出通过在反应体系中加入微波外场辐照溶液的方法,从而有效地提高了反应速度,在15-270分钟内形成银/聚吡咯复合溶胶。

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有规则孔径分布的介孔NiAl10O16材料的制备方法

本发明涉及一种有规则孔径分布的介孔NiAl10O16材料的制备方法,属于无机纳米材料技术领域。其步骤是首先将镍、铝盐溶解在一定量的去离子水中,配成储备溶液。在30~90℃,向储备液中逐滴滴入浓度为1mol/L碳酸铵溶液,控制碳酸铵的物质的量是铝离子和镁离子物质的量之和的1.5倍;将滴定后形成的胶体转入烘箱110℃干燥12小时;以10℃/min的升温速率在700℃~900℃焙烧20小时。研磨后得到表面积为150~230m2/g,孔径分布5~15nm。本发明工艺简单,成本低廉,纯度高,具有高的比表面积,易于控制,易于工业化。产品可用作催化材料、吸附材料、发光材料、磁性材料、分离材料和耐高温等高性能复合材料等领域。

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高容量储氢材料Zn(BH4)2·2NH3及其制备方法

本发明属于氢气存储技术领域,具体为一种高容量储氢材料及其制备方法。该为储氢材料为Zn(BH4)2·2NH3,或者以Zn(BH4)2·2NH3为主要成份的复合材料,具备优良的放氢性能,该材料加热至90℃-300℃可获得高纯氢气。该储氢材料可由锌盐二氨络合物与硼氢化物以Zn2+∶BH4-摩尔比1∶2混合物在惰性气体中研磨或球磨制得。

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热固性聚乳酸的制备方法

本发明涉及一种热固性聚乳酸的制备方法:在共引发剂存在的条件下通过乳酸直接缩聚合成星形聚乳酸,并在对其进行端基改性后通过添加适当引发剂引发体系交联而固化。本发明工艺简单,无任何废弃物产生,也未使用任何有机溶剂,合成过程安全环保;采用乳酸直接缩聚工艺,与丙交酯开环聚合相比更易于实现工业化生产;星形产物具有较低的熔体粘度,方便复合材料加工;可与苯乙烯、二乙烯苯等多种不饱和单体实现共聚。因此,该发明具有较为广阔的应用前景。

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用红外光谱筛选辐射致冷材料的方法

一种用红外光谱筛选辐射致冷材料的方法,涉及一种筛选辐射致冷材料的方法。首先建立8-13μm(1250-769cm-1)理想吸收曲线;然后根据红外光谱中的基团吸收频率规律,在红外光谱的标准光谱图Sadtler IR计算机数据库中,采用最近似处理进行数据检索,搜寻8-13μm(1250-769cm-1)波段有强吸收基团的材料;再在检索出的结果中进行人工细化辨别;最后对所筛选出材料的性能进行实验检验验证。本发明的筛选辐射致冷材料方法具有快速、高效、范围广泛等优点;采用本方法可搜寻和筛选出符合辐射致冷要求的有机、无机及有机无机复合材料,并可进一步结合材料的太阳波段吸收率作进一步的优化筛选为得到低吸收、高发射材料提供了良好基础,具有很大的实际应用价值和社会价值。

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汽车仪表板乘员侧安全气囊门及其制造方法

本发明公开了一种汽车仪表板副驾驶侧气囊门的结构和相应的制造方法。汽车仪表板气囊门结构包括骨架、气囊加强板、压板、发泡层和表皮;骨架上带有气囊开口,气囊加强板覆盖在气囊开口上并延伸覆盖住气囊开口以外的部分区域。所述气囊加强板是由经热塑性塑料或热塑性弹性体浸润的纤维质复合材料,经加热模压的方法制造成型。此结构和制造方法减轻了气囊门可翻转活动部分的重量,解决了气囊展开时气囊门击碎挡风玻璃,玻璃碎屑危害乘员安全的问题。

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超支化聚合物接枝的碳纳米管及其制备方法

本发明提供了一种超支化聚合物接枝的碳纳米管及其制备方法。碳纳米管经强氧化性酸表面改性后得到酸化碳纳米管;酸化碳纳米管与酰化剂反应制备含酰卤基团的活性碳纳米管;将含端羟基或端氨基的超支化聚合物含酰卤基团的碳纳米管反应,得到超支化聚合物接枝的碳纳米管。所得超支化聚合物接枝的碳纳米管含有大量胺基或者羟基,在水和有机溶剂中可溶性好,很容易作为特种添加剂均匀分散到塑料、橡胶、涂料中,制备纳米高强度复合材料和吸波材料,还可以做生物医药载体、有着广泛的应用前景。

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钢筋混凝土矩形柱加固方法

本发明涉及一种钢筋混凝土矩形柱加固方法。本发明针对钢筋混凝土矩形柱,在柱的加固区钻小孔,种植筋材,采用FRP布缠绕在混凝土矩形柱的表面上,形成对混凝土柱的横向约束。筋材与FRP布之间可以设置拉结连接,从而限制FRP布的侧向膨胀变形,增大对柱内混凝土的约束作用。种植的筋材为具有一定抗拉压强度的线材,FRP布为单向、双向或多角度方向的纤维增强复合材料布。该技术主要应用于钢筋混凝土结构的加固领域,用以提高钢筋混凝土矩形柱的抗震延性。

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环氧树脂固体润滑涂层材料及其制备方法

本发明涉及的一种含表面修饰氧化石墨的环氧树脂固体润滑涂层材料及其制备方法。该材料为A、B双组分的涂层材料,其特征在于所述的B组分为固化剂,其质量为A组分质量的3~15%;所述的A组分的组成及质量百分比为:固体润滑剂20~35%,环氧树脂25~45%,偶联剂1~5%,有机溶剂25~55%。本发明提供了一种制备高分散性高分子基纳米复合材料和高分子树脂基固体润滑涂层材料的方法和途径,克服了石墨固体润滑剂在树脂溶液中分散性差的问题,解决了高分子树脂基固体润滑涂料浓度不均匀、厚度控制较难、涂层有疵点等技术难题。

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武器系统的发射筒易碎后盖

本发明涉及一种后盖,具体来说,是一种武器系统用发射筒易碎后盖。这种武器系统用发射筒易碎后盖,其特征在于:包括保持架,复合材料密封结构;所述保持架包括法兰环和系留板,法兰环内部环形布置多个系留板,所述系留板与法兰环之间以连接柄连接一体;所述复合材料密封结构全面熔接覆盖在系留板的内外侧面上:系留板与系留板的间隙处开设长条形的凹槽,连接柄与连接柄之间处开设与所述条形凹槽垂直相交的外围凹槽。导弹发射时,既能实现发射筒后盖的破碎,又能实现破碎后的后盖系留在发射筒上。避免后盖碎片对周围的作战布置造成不利影响。

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树枝状分子修饰的MOF材料及其制备方法和应用

本发明属于生物技术领域,具体为一种树枝状分子修饰的MOF材料及其制备方法和在糖肽富集中的应用。本发明利用水热法合成稳定性很好的氨基化的Mil-101(Cr)的MOF材料,然后通过戊二醛交联法将亲水的树枝状分子聚酰胺-胺(PAMAM)接枝在MOF表面,得到树枝状分子修饰的MOF材料。修饰的树枝状分子PAMAM具有长链以及大量的氨基,极大地增强了这种复合材料的亲水性,用于糖肽的富集,可提高富集效率。在对标准的糖蛋白酶解肽段辣根过氧化酶(HRP)的富集中,成功的富集到了13条糖肽,它的选择性达到1 : 100,检测限也低至1fmol/μL。本发明新颖便捷,实用高效,重复性好,稳定性高,具有广阔的应用前景。

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氨基葡萄糖助晶化的TiO2@石墨烯复合纳米材料的合成方法

本发明涉及一种氨基葡萄糖助晶化的TiO2@石墨烯复合纳米材料的制备方法。本发明采用一步法,以热解还原的氧化石墨烯、钛酸四丁酯(TBOT)为原料,纯水为溶剂,采用简单的水热合成方法,在四丙基氢氧化铵(TPAOH)提供的碱性环境中,通过氨基葡萄糖盐酸盐的助晶化作用,得到形貌均一的TiO2@石墨烯复合纳米材料。所得复合材料中,结晶良好的锐钛矿晶相的超小氧化钛纳米粒子均匀分散在石墨烯表面,其粒径在10nm左右。光催化性能结果表明,该法制得的TiO2@石墨烯复合纳米材料具有优异的光催化性能,在环境治理和新能源等领域具有广阔的应用前景。

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TiO2/PI复合纳米纤维材料及其应用

本发明提供了一种TiO2/PI复合纳米纤维材料及其应用,所述TiO2/PI复合纳米纤维材料包括:PI纤维、以及与PI纤维交错分布的TiO2纤维,实验结果显示该复合材料中TiO2纳米纤维与PI纳米纤维均匀交错分布,纤维的表面均匀分布钛元素,经红外光声谱气体监控仪检测得到制备的TiO2/PI复合纳米纤维在紫外灯的照射下能有效地促进甲苯气体的降解,而且力学结果显示该复合材料具有较高的拉伸强度,在该应用过程中能较好维持其物理形态,能实现TiO2的有效回收,不会造成二次污染。

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制备TiO2/PI复合纳米纤维材料的方法

本发明提供了一种TiO2/PI复合纳米纤维材料的制备方法,所述TiO2/PI复合纳米纤维材料采用前驱体溶液通过特定静电纺丝方法获得,实验结果显示该复合材料中TiO2纳米纤维与PI纳米纤维均匀交错分布,纤维的表面均匀分布钛元素,经红外光声谱气体监控仪检测得到制备的TiO2/PI复合纳米纤维在紫外灯的照射下能有效地促进甲苯气体的降解,而且而且力学结果显示该复合材料具有较高的拉伸强度,在应用过程中能较好维持其物理形态,能实现TiO2的有效回收,不会造成二次污染。

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氮/金属掺杂石墨烯脱汞催化剂及其制备方法

本发明公开了一种氮/金属掺杂石墨烯脱汞催化剂及其制备方法,该催化剂为纳米复合材料,含氮的质量百分比为30‑60%,含金属10‑15%,含石墨烯25‑60%。该氮/金属掺杂石墨烯脱汞催化剂在制备过程中首先制备得到Pt‑Mo/Al2O3粉末,然后置于管式炉的石英管管中加热,并根据温度的变化,选择性的在不同阶段通入氮气、氢气、乙烯气体,控制各气体在不同阶段的通入流速以及温度的加热速率、温度、保温时间等参数,最终自然冷却得到固态混合物,最后将固态混合物研磨并热处理,冷却得到氮/金属掺杂石墨烯纳米复合材料,可以有效地将Hg0氧化为Hg2+,降低汞污染物中元素Hg0的比例。

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污水强化脱氮的方法
污水强化脱氮的方法 890     
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本发明涉及一种污水强化脱氮的方法,包括:铁炭粉末载体的制备:将零价铁和石墨烧结成铁炭复合材料,之后将复合材料破碎筛分,得到铁炭粉末载体;铁炭粉末载体的投加:持续投加至污水处理的生化反应单元中,并且维持铁炭粉末载体至目标浓度,以此供微生物附着生长,促进附着后的微生物水解难降解有机物;铁炭粉末载体的回收:收集生化反应单元产生的剩余污泥,并通过水力旋流分离设备对其中的铁炭粉末载体进行回收。与现有技术相比,本发明具有提高难降解有机物的可生化性、实现同步硝化反硝化及厌氧氨氧化、载体比表面积大负载生物量高、粉末载体回收效率高、污水总氮去除率高等特点。

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高Tg覆铜箔板用耐高温基体树脂及其制备方法

本发明涉及一种高Tg覆铜箔板用耐高温基体树脂及其制备方法,该基体树脂由质量比为100:50:150:12-25:5-30:50-100的环氧树脂、聚酰亚胺树脂溶液、四溴苯酐、DOPO、固化剂和有机溶剂组成。制备方法为:将环氧树脂、DOPO、四溴苯酐混合反应后,得A组分;将芳香族二元胺、芳香族四元胺、芳香族二酐、马来酸酐在强极性非质子有机溶剂中反应完全后,加入共沸脱水剂和催化剂,共沸脱水亚胺化反应后,得到聚酰亚胺树脂溶液,即为B组分;将A组分、B组分混合,加入固化剂和有机溶剂,混合均匀即可。本发明产品综合性能优异,适宜于先进复合材料的制造,尤其适宜于高Tg覆铜箔板的制造,具有良好的市场前景。

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材料表层具有成分浓度梯度的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法

本发明公开了一种材料表层具有成分浓度梯度的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,应用于电化学和材料合成技术领域。本发明通过共沉淀法在反应釜中制备直径为10-12μm的Ni0.80Co0.15Al0.05(OH)2内核,然后控制加入到反应釜中镍盐浓度逐渐降低,钴和铝浓度逐渐增加,并以该复合前驱体固相嵌锂,得到具有一定浓度梯度的镍钴铝酸锂核壳结构复合材料。该材料以具有高比容量的LiNi0.80Co0.15Al0.05O2为内核,壳层具有良好的化学稳定性和热稳定性,减小正极材料与电解液的直接接触,避免电解质和正极材料之间发生副反应导致金属阳离子的溶解和材料主体结构变化,是一种极具潜力的动力电池正极材料。

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阻燃聚苯乙烯材料及其制备方法

本发明涉及一种阻燃聚苯乙烯材料及其制备方法。所述的阻燃聚苯乙烯材料,由包括以下重量份的组分制成:聚苯乙烯100份,聚乙烯5~20份,有机蒙脱土3~10份,膨胀性阻燃剂10~25份,相容剂2~6份,聚乙烯缩丁醛2~8份,抗氧剂1~3份。本发明采用十六烷基三甲基溴化铵预处理的蒙脱土和膨胀性阻燃剂配合使用,膨胀性阻燃剂针对聚苯乙烯复合材料基体和蒙脱土做了优化,其相互协调作用,提高了对聚苯乙烯复合材料的阻燃效率。

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适用于膀胱修复重建的支架材料的制备方法

本发明公开了一种适用于膀胱修复重建的支架材料的制备方法,包括制备葡聚糖-壳聚糖-VEGF微球;将制备的微球进行重悬,细菌纳米纤维膜按不同梯度浸入重悬的不同孔径的微球溶液中,静置后干燥处理。本发明的技术方案使得最终制备成功的适用于膀胱修复重建的支架材料的能够通过修复膀胱过程中程序化释VEGF,促进复合材料回植入机体体内后的血管化进程,提高膀胱修复重建的成功率。

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具光引发性能的苯并噁嗪化合物、制备方法及其应用

本发明属于化学材料制备技术领域,具体为一种具光引发性能的苯并噁嗪化合物、制备方法及其应用。本发明中合成含二苯甲酮结构的小分子苯并噁嗪,利用其光引发性能,诱导聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯中丁二烯部分的孤立双键聚合,在双键聚合的同时,将苯并噁嗪分子接枝到聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯分子链上,再利用苯并噁嗪加热开环聚合的特点,形成线性聚合物,达到改性聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的目的。具光引发性能的苯并噁嗪化合物的制备方法简单,原料易得,成本较低。将其应用于制备聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯和苯并噁嗪复合材料,得到的复合材料具有优良力学性能。

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高分子PTC芯片多层复合制造方法

本发明高分子PTC芯片多层复合制造方法涉及一种以导电高分子聚合物复合材料为主要原料的电子元器件及其制造方法,尤其是一种高分子PTC热敏电阻器芯片结构及其制造方法。一种高分子PTC芯片多层复合结构,包括高分子PTC材料层及复合在材料层外面的电极,其中,所述的高分子PTC材料层为二层或二层以上,在各高分子PTC材料层之间加入有铜片层。用此结构所制得的高分子PTC热敏电阻器芯片能有效降低恢复后的电阻漂移,使产品的长期性能得到提高,同时铜片层作为隔离层还可以使元件在失效时沿着铜隔离层裂开,大大降低燃烧的可能性。

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连续式热喷涂沉积炉及其工作方法

本发明公开了一种连续式热喷涂沉积炉及其工作方法,涉及碳纤维复合材料制造设备领域。本发明的沉积炉内依次设置有准备区、热喷涂沉积区和冷却区;热喷涂沉积区包括升降台、至少一个旋转承载台、与旋转承载台相对应的端部安装有热喷涂喷枪的多轴机械装置;准备区、热喷涂沉积区和冷却区外部分别安装有第一密封门、第二密封门、第三密封门。本发明能够做到同一个沉积炉同时有三个制备件分别于三个区内进行预热、沉积和冷却,并依次连续性的转换,大大加速了单个沉积炉的复合材料的制备效率,节约了时间;沉积炉结构能够保持内部混合气体和热喷头对预制体工件表面作用的均匀性,提高了预制体制备成品的品质。

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功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法

本发明属于复合材料技术领域,提供了一种功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑高导热复合薄膜及制备方法,先将氨基功能化的氮化硼纳米片和MXene纳米片分别分散在分散剂中,混合后得到混合液,然后在混合液中加入聚苯并咪唑,得到功能化氮化硼纳米片/MXene/聚苯并咪唑共混液,将共混液抽滤,得到复合薄膜。本发明利用聚苯并咪唑聚合物的三维结构,使改性氮化硼和具有电负性的MXene发生静电自组装,形成以聚苯并咪唑为骨架,功能化氮化硼纳米片和MXene为混合填料的自支撑薄膜。氮化硼纳米片和Ti3C2Tx桥接的协同效应形成的填充网络有效降低界面热阻,赋予复合膜优异的导热性能。该方法简单、有效,制得的高导热膜在能源、电子等领域有广泛的应用前景。

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碳碳或碳陶板材预制体及其制品以及制备方法

本发明涉及一种碳碳或碳陶板材预制体及其制品以及制备方法,其特征在于,包括一种碳碳或碳陶板材预制体制备方法;还包括一种用于碳碳或碳陶复合材料制作的板材预制体,采用上述制备方法获得;还包括一种用上述制备方法获得预制体经过气相沉积或液相沉积或两者组合方法获得碳碳或碳陶复合材料制品。本发明的有益效果在于:载板的致密度高,具有良好的抗氧化和绝缘性能,减少使用过程中气相成分的侵蚀和酸洗过程中的腐蚀,同时具有良好的掩蔽金属和水离子扩散的能力,化学稳定性良好。

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吸波材料的制备方法
吸波材料的制备方法 863     
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本发明公开了一种吸波材料的制备方法,通过制备氧化石墨烯分散液、制备中间态复合材料以及材料制备三步,将石墨烯与、二氧化锡、铁氧体的有效复合使材料的界面极化能力增加,借助磁损耗和介电损耗的协同作用,使复合材料的阻抗匹配和衰减匹配得到提高,进而提高微波吸收性能。

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