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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106220244A(43)申请公布日2016.12.14(21)申请号201610605887.6(22)申请日2016.07.28(71)申请人武汉理工大学地址430070湖北省武汉市洪山区珞狮路122号(72)发明人何永佳吕林女肖培浩平兵李广锋王发洲胡曙光(74)专利代理机构湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102代理人唐万荣(51)Int.Cl.C04B41/87(2006.01)权利要求书1页说明书7页(54)发明名称一种具有电磁波吸收损耗功能陶粒及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种具有电磁波吸收损耗功能陶粒,其制备方法包括以下步骤:1)将陶粒进行破碎,加入NaOH溶液中进行浸泡,然后过滤、洗涤、烘干;2)钡铁氧体溶胶制备:将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸溶解于水中搅拌均匀得混合液,然后加热混合液至溶胶状,得钡铁氧体溶胶;3)陶粒吸附钡铁氧体:将步骤1)所得陶粒在0.06~0.08MPa下保压30~40min,然后缓慢加入钡铁氧体溶胶,继续在0.06~0.08MPa的条件下保压3~5h,然后进行过滤、烘干;4)将步骤3)制得的陶粒置于马弗炉中进行煅烧得所述具有电磁波吸收损耗功能的陶粒。CN106220244ACN106220244A权利要求书1/1页1.一种具有电磁波吸收损耗功能陶粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)陶粒预处理:将陶粒进行破碎,加入NaOH溶液中进行浸泡,然后过滤,洗涤呈中性,烘干至恒重,备用;2)钡铁氧体溶胶制备:将硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸溶解于水中搅拌均匀得混合液,然后在60~70℃的水浴条件下进行加热,并加入氨水调节混合液pH值为6~8,加热混合液至溶胶状,得钡铁氧体溶胶;3)陶粒吸附钡铁氧体:将步骤1)所得陶粒置于密封容器中,在0.06~0.08MPa下保压30~40min,然后缓慢吸入钡铁氧体溶胶,在此过程始终保持容器的真空度在0.06~0.08MPa,再在0.06~0.08MPa下继续保压3~5h,然后进行过滤、烘干,得包覆钡铁氧体的陶粒;4)吸波陶粒烧成:将步骤3)制得的包覆钡铁氧体凝胶的陶粒置于马弗炉中进行煅烧,然后随炉冷却,得所述具有电磁波吸收损耗功能陶粒。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述陶粒为市售页岩陶粒,平均粒径为1~3cm。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤1)中将陶粒破碎至0.3~4.75mm。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述NaOH溶液的浓度为0.2~0.8mol/L,浸泡时间为18~24h。5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述硝酸钡、硝酸铁和柠檬酸的摩尔比为1:(10.5~11):19。6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤2)中所述混合液中钡离子浓度为0.001~0.002mol/L。7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述经步骤1)预处理后所得陶粒与钡铁氧体溶胶的质量比为(5~20):1。8.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤4)中所述煅烧工艺为:首先升温至430~470℃保温50~70min;然后升温至850~1100℃保温170~200min。9.权利要求1~8任一项所述的制备方法制备的具有电磁波吸收损耗功能陶粒。10.权利要求9所述具有电磁波吸收损耗功能陶粒在吸波混凝土领域中的应用。2CN106220244A说明书1/7页一种具有电磁波吸收损耗功能陶粒及其制备方法技术领域[0001]本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种具有电磁波吸收损耗功能陶粒及其制备方法。背景技术[0002]随着电子技术的发展,空间中的电磁波辐射越来越严重。电磁辐射所造成的污染严重危害了人体的健康,烦扰了各种精密设备的正常运转。同时,电磁辐射还会造成电磁信息泄漏,影响国家政治。军事。商业信息安全。因此,开展与人生活密切相关的具有电磁波吸收衰减功能的建筑材料的研究,对于防止电磁干扰、保护人体免受电磁波辐射和防止电磁信息泄密等方面具有非常重要的意义。[0003]目前,在诸多种类的吸波材料中,铁氧体是研究比较成熟、应用比较广泛的一种微波吸收材料。铁氧体的吸波性能源于其既有亚铁磁性又有介电性能,其相对磁导率和相对电导率均呈复数形式,它既能产生介电损耗又能产生磁滞损耗。但是,铁氧体同时存在密度大、高温特性差的缺点限制了其广泛应用。[0004]建筑吸波材料经历了以铁氧体、炭黑、碳纤维为吸波剂的传统材料到如今纳米材料、改性多孔材料和手性体的新型材料。传统的建筑吸波材料仅是在水泥浆体直接中添加各种类型的吸波剂,由于水泥浆体在水泥基复合材料的体积含量约为30%(vol),吸波剂参量有限,水泥基复合材料中不具备吸波功能的粗细集料所占的体积