本发明公开了一种碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料及其制备方法,该步骤蜂巢超材料采用碳纳米管和光敏树脂作为浆料,然后利用三维全波电磁场仿真技术模拟仿真出超材料结构,再采用光固化打印技术SLA将浆料进行实物打印制备;最后在氮气氛围中进行煅烧处理,得到具有蜂巢结构的碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料。本发明制备方法可有效地降低3D打印制备超材料吸波结构的技术难度和原料成本,并避免不必要的原料使用造成的成本提高;可以在兼顾超材料吸波剂功能性的基础上,提高周期性超材料吸波结构接触点的牢固性和接触位点的精准度,并缩短增材制造的周期;制备的蜂巢超材料吸波材料在2‑18 GHz范围内具有超宽的有效电磁波吸收频段。
本成果成功研制出具有轻质高强特性的碳纳米管基宽频电磁波吸收蜂巢超材料,突破传统吸波材料频带窄、密度大的技术瓶颈。材料在多个频段展现出优异的电磁波吸收性能,同时保持出色的力学承载能力,实现结构-功能一体化设计。通过独特的制备工艺,解决了碳纳米管分散性差、界面结合弱等关键问题,材料性能稳定性和环境适应性达到工程应用标准,相关技术已获多项发明专利授权。
南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,始建于1960年,前身为南京气象学院,2004年更名为现名。学校以大气科学为特色,多学科协调发展,涵盖理、工、管、文、法、经、农、艺八大学科门类。拥有完整的本硕博人才培养体系,大气科学学科在教育部学科评估中蝉联全国第一。学校建有气象灾害教育部重点实验室等国家级科研平台,在数值天气预报、气候变化等领域取得突出成果。与国内外知名高校和科研机构保持密切合作,培养了大批气象业务骨干和科研人才。校园环境优美,教学科研设施先进,正朝着“气象特色鲜明的高水平大学”目标迈进。
评价单位:- (-)
评价时间:2025-05-23
综合评价
该项目技术思路方向很好,未来市场空间大,有利于当前政策要求,转化成熟度很高,值得支持推广。建议强化相应产品开发,加大产业链开发力度。技术转让,所需资金需双方协商,此项技术想尽快落地,希望具备此项技术研发的技术方,能够尽快承接次项目。
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