CN106847458A - 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法 - Google Patents

一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106847458A
CN106847458A CN201611255258.1A CN201611255258A CN106847458A CN 106847458 A CN106847458 A CN 106847458A CN 201611255258 A CN201611255258 A CN 201611255258A CN 106847458 A CN106847458 A CN 106847458A
Authority
CN
China
Prior art keywords
parts
carbon black
ferrocene
appropriate
organic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
CN201611255258.1A
Other languages
English (en)
Inventor
王章奎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tongling Ruibo Electronic Technology Co Ltd
Original Assignee
Tongling Ruibo Electronic Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tongling Ruibo Electronic Technology Co Ltd filed Critical Tongling Ruibo Electronic Technology Co Ltd
Priority to CN201611255258.1A priority Critical patent/CN106847458A/zh
Publication of CN106847458A publication Critical patent/CN106847458A/zh
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/42Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of organic or organo-metallic materials, e.g. graphene
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G73/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing nitrogen with or without oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule, not provided for in groups C08G12/00 - C08G71/00
    • C08G73/02Polyamines
    • C08G73/026Wholly aromatic polyamines
    • C08G73/0266Polyanilines or derivatives thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/0036Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties showing low dimensional magnetism, i.e. spin rearrangements due to a restriction of dimensions, e.g. showing giant magnetoresistivity
    • H01F1/0045Zero dimensional, e.g. nanoparticles, soft nanoparticles for medical/biological use
    • H01F1/0054Coated nanoparticles, e.g. nanoparticles coated with organic surfactant
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料,由以下重量份的原料组成:二茂铁单甲酰氯15‑20,炭黑6‑12,65%浓硝酸适量,二氯亚砜80‑100,乙二醇75‑85,去离子水适量,二氯甲烷适量,硫酸亚铁3‑8,氨水适量,苯胺20‑28,右旋樟脑磺酸10‑20,N,N‑二甲基甲酰胺适量,过硫酸铵2‑4,无水乙醇适量,钛酸酯偶联剂1‑3,聚乙烯2‑7,粘土1‑3,碳酸锰2‑5,硅橡胶粉1‑2。本发明通过在炭黑表面引入羟基,与二茂铁单甲酰氯反应得到二茂铁接枝炭黑,接着将四氧化三铁沉淀到炭黑表面,之后利用原位聚合法形成核壳结构的纳米有机磁体材料,提高了材料的缩波性能,使电子元件更小、更轻,实现微型化。

Description

一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有 机磁芯材料及其制备方法
技术领域
本发明主要涉及磁性材料技术领域,具体涉及一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法。
背景技术
随着微波通信技术的迅猛发展,电子器件和微带天线正朝高频化、小型化、轻量化和平面化方向发展,在这些装置中,电源部分是影响体积重量的主要因素。这是因为电源内部存在磁性元件包括变压器和电感器,随着电源技术的不断发展,工作频率的大幅度提高使磁性元件的体积大为缩小,实现变压器、电感器的微型化。因此,具有特殊功能的有机磁性材料受到科学界和高技术领域的高度重视。
马利、李艳军等人在其《有机磁体聚苯胺/四氧化三铁/多壁碳纳米管的制备及其性能研究》一文中,采用溶液聚合法制备有机磁体聚苯胺,并将其与多壁碳纳米管和四氧化三铁复合,将右旋樟脑磺酸和二聚体引入到聚苯胺的合成过程中,以达到合成出具有磁损耗的介电损耗材料,同时将其与四氧化三铁和多壁碳纳米管复合,形成三层包覆结构的材料,以最大程度的提高材料的微波吸收性能。
二茂铁(Fc)是由二价铁离子分布在两个环戊二烯之间,形成了“三明治”电子共轭螯合物结构,由于二茂铁符合休克尔规则(2n+2=18),因此化学性质特别稳定,具有高热稳定性,400℃以内不分解,耐酸碱及紫外辐照。因二茂铁价廉易得,可与许多有机试剂反应,且易于改变重复结构单元的长度以及金属离子类型等,便于合成居里温度Tc较高的常温稳定的磁性材料。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法,制备的有机磁体在高频、微波下既有一定磁导率又有较高介电常数(即缩波因子较大)。
一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料,由以下重量份的原料组成:二茂铁单甲酰氯15-20份,炭黑6-12份,65%浓硝酸适量,二氯亚砜80-100份,乙二醇75-85份,去离子水适量,二氯甲烷适量,硫酸亚铁3-8份,氨水适量,苯胺20-28份,右旋樟脑磺酸10-20份,N,N-二甲基甲酰胺适量,过硫酸铵2-4份,无水乙醇适量,钛酸酯偶联剂1-3份,聚乙烯2-7份,粘土1-3份,碳酸锰2-5份,硅橡胶粉1-2份。
具体步骤如下:
(1)表面羟基化炭黑的制备:
①、将炭黑、65%浓硝酸加入到三口烧瓶中,超声分散25-40分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至95-105℃,于搅拌下反应35-38小时,冷却至室温后过滤,用去离子水洗涤滤饼至滤液pH至中性,产物置于45-55℃真空干燥至恒重,即得羧酸化炭黑;
②、将羧酸化炭黑、二氯亚砜加入到反应瓶中,超声分散10-30分钟,反应体系经除氧后,采用油浴加热至回流反应20-24小时,减压蒸馏除去过量的二氯亚砜,之后在氩气保护下,加入乙二醇,升温到115-125℃,搅拌反应22-25小时,反应结束后减压抽滤,将滤饼用大量的去离子水洗涤3-4次,最后,将滤饼置于45-55℃真空干燥至恒重,即得表面羟基化炭黑,备用;
(2)二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁:
将上述表面羟基化炭黑放入装有二氯甲烷的三颈烧瓶中,加入二茂铁单甲酰氯,超声分散15-25分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至回流,于搅拌下反应15-20小时,减压蒸馏除去溶剂后,加入硫酸铁、去离子水,在氮气保护下超声分散30-60分钟直到铁盐都溶解,冷却至常温,用沉淀法将四氧化三铁沉淀到炭黑的表面,过滤、干燥得到二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁;
(3)有机磁体复合材料的制备:
将苯胺、右旋樟脑磺酸溶于有机溶剂中,通过超声将右旋樟脑磺酸全部溶解,将过硫酸铵分3-5次加入反应体系中进行诱导聚合14-16小时,反应结束后将产品过滤,水和无水乙醇分别洗涤三次,于55-65℃真空干燥至恒重,得到有机磁体复合材料;
(4)将硅橡胶粉加入2-4倍去离子水稀释,加入粘土、碳酸锰搅拌均匀,再利用球磨机将物料混合球磨,混合时间4-6小时,使得物料的目数到达到150-200目,后取出,烘干得混合料;
(5)按步骤(3)有机磁体在高能球磨后过120目筛孔,再加入钛酸酯偶联剂、聚乙烯及步骤(4)混合料在150-160℃的双辊机上混炼20-40分钟,然后在100kg/cm2的压机热压成有机磁芯材料。
其中,所述的步骤(3)中使用的有机溶剂可以是二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、四氢呋喃、N-甲基-吡咯烷酮。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)本发明通过在炭黑表面引入活泼基团-羟基,再跟二茂铁单甲酰氯反应得到二茂铁接枝的炭黑,接着采用沉淀法将四氧化三铁沉淀到二茂铁接枝的炭黑表面,使得有机磁芯材料结合炭黑与四氧化三铁的优点,再者利用二茂铁结构独特的磁性能,提高材料的磁导率、介电常数以及居里温度,使得材料具有较大的缩波因子、低电磁损耗和拓宽频带等特点。
(2)本发明利用原位聚合法形成核壳结构的纳米有机磁体材料,掺杂右旋樟脑磺酸的聚苯胺为壳体材料,右旋樟脑磺酸的引入使得聚苯胺具有螺旋结构,从而使聚苯胺具有磁性;另外二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁复合物为核材,与聚苯胺结合使得有机磁体材料的导磁性增强,从很大程度下提高了材料的反射损耗,拓宽了微波吸收的频宽,提高了材料的缩波性能,使电子元件更小、更轻、更薄,实现微型化。
(3)本发明添加硅橡胶粉、粘土来提高磁芯强度,折断强度得到提高,同规格产品抗折强度相较传统的磁芯提高10-40%,大大提高机械强度,磁芯在绕线时不易折断,降低绕线时的报废率,节约资源,降低成本。
具体实施方式
一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料,由以下重量份的原料组成:二茂铁单甲酰氯18份,炭黑9份,65%浓硝酸适量,二氯亚砜95份,乙二醇80份,去离子水适量,二氯甲烷适量,硫酸亚铁7份,氨水适量,苯胺23份,右旋樟脑磺酸16份,N,N-二甲基甲酰胺适量,过硫酸铵3份,无水乙醇适量,钛酸酯偶联剂2份,聚乙烯5份,粘土4份,碳酸锰2份,硅橡胶粉1份。
具体步骤如下:
(1)表面羟基化炭黑的制备:
①、将炭黑、65%浓硝酸加入到三口烧瓶中,超声分散30分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至100℃,于搅拌下反应36小时,冷却至室温后过滤,用去离子水洗涤滤饼至滤液pH至中性,产物置于50℃真空干燥至恒重,即得羧酸化炭黑;
②、将羧酸化炭黑、二氯亚砜加入到反应瓶中,超声分散20分钟,反应体系经除氧后,采用油浴加热至回流反应22小时,减压蒸馏除去过量的二氯亚砜,之后在氩气保护下,加入乙二醇,升温到120℃,搅拌反应24小时,反应结束后减压抽滤,将滤饼用大量的去离子水洗涤4次,最后,将滤饼置于50℃真空干燥至恒重,即得表面羟基化炭黑,备用;
(2)二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁:
将上述表面羟基化炭黑放入装有二氯甲烷的三颈烧瓶中,加入二茂铁单甲酰氯,超声分散20分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至回流,于搅拌下反应18小时,减压蒸馏除去溶剂后,加入硫酸铁、去离子水,在氮气保护下超声分散50分钟直到铁盐都溶解,冷却至常温,用沉淀法将四氧化三铁沉淀到炭黑的表面,过滤、干燥得到二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁;
(3)有机磁体复合材料的制备:
将苯胺、右旋樟脑磺酸溶于有机溶剂中,通过超声将右旋樟脑磺酸全部溶解,将过硫酸铵分4次加入反应体系中进行诱导聚合15小时,反应结束后将产品过滤,水和无水乙醇分别洗涤三次,于60℃真空干燥至恒重,得到有机磁体复合材料;
(4)将硅橡胶粉加入3倍去离子水稀释,加入粘土、碳酸锰搅拌均匀,再利用球磨机将物料混合球磨,混合时间5小时,使得物料的目数到达到200目,后取出,烘干得混合料;
(5)按步骤(3)有机磁体在高能球磨后过120目筛孔,再加入钛酸酯偶联剂、聚乙烯及步骤(4)混合料在155℃的双辊机上混炼30分钟,然后在100kg/cm2的压机热压成有机磁芯材料。
其中,所述的步骤(3)中使用的有机溶剂可以是二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、四氢呋喃、N-甲基-吡咯烷酮。
按照具体实施例制备的有机纳米磁芯材料,对其进行性能测试,结果如下:
磁化强度为321Am2/kg,比饱和磁化强度43emu/g,矫顽磁力2251e,居里温度423℃。

Claims (3)

1.一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料,其特征在于,由以下重量份的原料组成:二茂铁单甲酰氯15-20份,炭黑6-12份,65%浓硝酸适量,二氯亚砜80-100份,乙二醇75-85份,去离子水适量,二氯甲烷适量,硫酸亚铁3-8份,氨水适量,苯胺20-28份,右旋樟脑磺酸10-20份,N,N-二甲基甲酰胺适量,过硫酸铵2-4份,无水乙醇适量,钛酸酯偶联剂1-3份,聚乙烯2-7份,粘土1-3份,碳酸锰2-5份,硅橡胶粉1-2份。
2.根据权利要求书1所述的一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:
(1)表面羟基化炭黑的制备:
①、将炭黑、65%浓硝酸加入到三口烧瓶中,超声分散25-40分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至95-105℃,于搅拌下反应35-38小时,冷却至室温后过滤,用去离子水洗涤滤饼至滤液pH至中性,产物置于45-55℃真空干燥至恒重,即得羧酸化炭黑;
②、将羧酸化炭黑、二氯亚砜加入到反应瓶中,超声分散10-30分钟,反应体系经除氧后,采用油浴加热至回流反应20-24小时,减压蒸馏除去过量的二氯亚砜,之后在氩气保护下,加入乙二醇,升温到115-125℃,搅拌反应22-25小时,反应结束后减压抽滤,将滤饼用大量的去离子水洗涤3-4次,最后,将滤饼置于45-55℃真空干燥至恒重,即得表面羟基化炭黑,备用;
(2)二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁:
将上述表面羟基化炭黑放入装有二氯甲烷的三颈烧瓶中,加入二茂铁单甲酰氯,超声分散15-25分钟,反应体系经除氧后,釆用油浴加热至回流,于搅拌下反应15-20小时,减压蒸馏除去溶剂后,加入硫酸亚铁、氨水,调节pH至8-9,在55-65℃下进行反应1-2小时,冷却至常温,过滤、洗涤至中性,真空干燥得到二茂铁基化合物接枝炭黑负载四氧化三铁;
(3)有机磁体复合材料的制备:
将苯胺、右旋樟脑磺酸溶于有机溶剂中,通过超声将右旋樟脑磺酸全部溶解,将过硫酸铵分3-5次加入反应体系中进行诱导聚合14-16小时,反应结束后将产品过滤,水和无水乙醇分别洗涤三次,于55-65℃真空干燥至恒重,得到有机磁体复合材料;
(4)将硅橡胶粉加入2-4倍去离子水稀释,加入粘土、碳酸锰搅拌均匀,再利用球磨机将物料混合球磨,混合时间4-6小时,使得物料的目数到达到150-200目,后取出,烘干得混合料;
(5)按步骤(3)有机磁体在高能球磨后过120目筛孔,再加入钛酸酯偶联剂、聚乙烯及步骤(4)混合料在150-160℃的双辊机上混炼20-40分钟,然后在100kg/cm2的压机热压成有机磁芯材料。
3.根据权利要求书2所述的一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料的制备方法,其特征在于,所述的步骤(3)中使用的有机溶剂可以是二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、四氢呋喃、N-甲基-吡咯烷酮。
CN201611255258.1A 2016-12-30 2016-12-30 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法 Withdrawn CN106847458A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611255258.1A CN106847458A (zh) 2016-12-30 2016-12-30 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611255258.1A CN106847458A (zh) 2016-12-30 2016-12-30 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106847458A true CN106847458A (zh) 2017-06-13

Family

ID=59115005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611255258.1A Withdrawn CN106847458A (zh) 2016-12-30 2016-12-30 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106847458A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107778532A (zh) * 2017-11-10 2018-03-09 安徽龙川橡塑科技有限公司 一种二茂铁基疏水改性炭黑及其制备方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1346135A (zh) * 2000-09-26 2002-04-24 四川师范大学 超宽频段金属有机配合物磁性材料和以其为基本材料的超宽频段有机磁性基料
CN1490829A (zh) * 2002-08-20 2004-04-21 富士施乐株式会社 磁芯和磁场屏蔽部件及线圈、变压器、电设备和照相装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1346135A (zh) * 2000-09-26 2002-04-24 四川师范大学 超宽频段金属有机配合物磁性材料和以其为基本材料的超宽频段有机磁性基料
CN1490829A (zh) * 2002-08-20 2004-04-21 富士施乐株式会社 磁芯和磁场屏蔽部件及线圈、变压器、电设备和照相装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李艳军: "有机磁体聚苯胺/四氧化三铁/多壁碳纳米管的制备及其性能研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》 *
高敬民: "二茂铁基化合物和二茂铁基聚合物及其接枝碳材料的合成、表征及应用研究", 《中国博士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107778532A (zh) * 2017-11-10 2018-03-09 安徽龙川橡塑科技有限公司 一种二茂铁基疏水改性炭黑及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Guan et al. Microwave absorption performance of Ni (OH) 2 decorating biomass carbon composites from Jackfruit peel
Ali et al. Comparative study of microwave absorption characteristics of (Polyaniline/NiZn ferrite) nanocomposites with different ferrite percentages
Li et al. Zn0. 6Cu0. 4Cr0. 5Fe1. 46Sm0. 04O4 ferrite and its nanocomposites with polyaniline and polypyrrole: preparation and electromagnetic properties
CN106876081A (zh) 一种开关电源变压器用掺杂锂元素的有机纳米磁芯材料及其制备方法
CN108795379B (zh) 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
CN105219346B (zh) 生物基碳纳米纤维负载钴铁氧体吸波材料及其制备方法
CN113248725A (zh) 一种基于mof衍生的电磁波吸收材料的制备方法及电磁波吸收材料
CN104163919A (zh) 聚苯胺/氧化石墨烯/四氧化三铁吸波材料及制备方法
CN106832271B (zh) 一种碳纳米管/酞菁/聚苯胺三元复合材料及其制备方法和应用
CN110724493B (zh) 多壁碳纳米管/四氧化三铁/纳米氧化物杂化吸波材料及其制备方法
CN102746823B (zh) 一种阻燃隔热、吸波材料及其制备方法
CN107286582A (zh) 一种pcb用氧化铝‑碳纳米管复合增强的导热绝缘基板材料及其制备方法
CN109250710A (zh) 一种氨基化氧化石墨烯
CN106847458A (zh) 一种开关电源变压器用高机械强度的二茂铁衍生物功能化有机磁芯材料及其制备方法
CN111117369B (zh) 一种聚苯胺功能化石墨烯导电油墨及其制备方法
CN106518034A (zh) 负载磁性金属单质莫来石陶瓷复合吸波材料制备方法
CN103266542A (zh) 一种碳纳米管电磁波屏蔽纸的制备方法
Wang et al. Dispersed spherical shell-shaped palygorskite/carbon/polyaniline composites with advanced microwave absorption performances
CN110317572A (zh) 一种常压下制备氧化石墨烯/四氧化三铁复合材料的方法
CN106782988A (zh) 一种变压器用掺杂油酸包覆无机粒子的有机纳米磁芯材料及其制备方法
CN110117416B (zh) 一种Ti2C3/对位芳纶纳米纤维电磁屏蔽复合材料及其制备方法
CN106782987A (zh) 一种变压器用二茂铁衍生物功能化有机纳米磁芯材料及其制备方法
CN106847459A (zh) 一种开关电源变压器用高绕线比高磁导率的有机纳米磁芯材料及其制备方法
CN106583752A (zh) 一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法
CN110724492B (zh) 四氧化三铁/纳米氧化物杂化吸波材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WW01 Invention patent application withdrawn after publication
WW01 Invention patent application withdrawn after publication

Application publication date: 20170613