一种超薄超宽带的棋盘结构RCS缩减超表面

    公开(公告)号:CN112216993A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011010696.8

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明属于新型人工电磁材料领域,具体涉及一种超薄超宽带的棋盘结构RCS缩减超表面。本发明基于人工磁导体AMC结构,通过两种超表面基本单元复合结构的顶层金属图形的设计以及进一步的材料和尺寸的选择,将基本单元0和1进行阵列排布构成超级单元0和1后,将两种超级单元按照棋盘结构设计获得。在8‑12GHz波段,使其相位差能在较宽的频段内满足RCS缩减需求,且适用于高温环境。本发明超表面厚度较薄,介质厚度为2.3mm,整体超表面厚度为2.37mm,相比于现有技术减少了0.7mm;频带宽,缩减效果好,10dB以上的带宽可达3GHz,相对带宽可达26.9%,在8‑12GHz工作时,最大的RCS缩减值为25dB;解决了超表面在保证带宽的同时降低超表面的厚度以及可应用于高温环境的技术问题。

    坡缕石作为水吸收带模拟材料在绿色植被仿生涂层中的应用

    公开(公告)号:CN112029336A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010928010.7

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本发明属于高光谱探测隐身材料领域,涉及一种绿色植被高光谱特征模拟材料的选取,尤其涉及坡缕石作为水吸收带模拟材料在绿色植被仿生涂层中的应用。本发明将工业上常被用作吸附剂、脱色剂、催化剂、漂白剂和污水处理的坡缕石用作高光谱隐身仿生涂层中的“水吸收带”模拟材料;利用了坡缕石具有的良好吸水保水能力,能模拟植物叶片的水吸收带特征峰;添加坡缕石制得的绿色植被仿生伪装涂层出现了明显的水吸收带特征峰,且反射光谱曲线能进入美军光谱通道。有效的解决了现有高光谱隐身仿生涂层保水能力差,随时间推移稳定性逐渐下降,不适宜实际应用的问题。

    一种仿天然植被光谱特征颜料体系以及制备方法

    公开(公告)号:CN110982299A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911267443.6

    申请日:2019-12-11

    IPC分类号: C09B67/20

    摘要: 本发明提供了一种仿天然植被光谱特征颜料体系以及制备方法,所述方法包括:采用层状双羟基金属氢氧化物作为基体,所述层状双羟基金属氢氧化物的层板富含羟基,层间空隙富含结晶水,用于模拟天然植被细胞中水分的近红外波段的光谱特征;通过在所述层状双羟基金属氢氧化物层间插入有机色素负电荷基团,形成有色层状双羟基金属氢氧化物,同时通过调整插入的有机色素负电荷基团的组合种类以及组合比例来调整所述有色层状双羟基金属氢氧化物在可见光波段的光谱特征。采用所述方法制备的有色层状双羟基金属氢氧化物与天然植被在可见光-近红外波段范围内的反射光谱曲线匹配度高。

    一种蜂窝吸波材料的等效电磁参数提取方法

    公开(公告)号:CN109766630A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910015498.1

    申请日:2019-01-08

    IPC分类号: G06F17/50 G01R33/12

    摘要: 本发明属于计算电磁学技术领域,具体涉及一种蜂窝吸波材料的等效电磁参数提取方法。本发明采用等效媒质理论,考虑X、Y、Z方向的差异性,利用材料交界面法向向量将材料的轴向电磁参数与径向电磁参数组合到一起,从而可以计算出蜂窝吸波材料的双轴各向异性等效电磁参数。还考虑了蜂窝基材厚度、蜂窝基材边长、吸波涂层厚度,以及蜂窝材料高度等物理尺寸参数。相比于传统模型只用体积分数来计算,本发明的方法更加精确,且原理简单,使用方便。

    一种远红外宽频带周期性吸波结构

    公开(公告)号:CN105762532B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201610093668.4

    申请日:2016-02-19

    IPC分类号: H01Q17/00

    摘要: 本发明属于功能材料与器件技术领域,具体涉及一种远红外宽频带周期性吸波结构。本发明的吸波结构包括底层金属薄膜和吸波单元阵列。吸波单元阵列从底层至上依次为:第一介质层和圆形贴片阵列。圆形贴片阵列由圆形贴片横向和纵向等距设置于连续的第一介质层上。圆形贴片自底层至上依次为:第一金属层、第二介质层和第二金属层。底层金属薄膜和金属层的材质为Al,介质层为Al2O3。本发明采用2组金属‑介质夹层结构,在8‑11um内具有较大波段发射率,且具有宽频特性在8.7‑9.96um波段内的发射率大于80%,应用于航天热控系统中以解决卫星散热问题。

    在涂有雷达吸波涂层的物体表面加涂红外隐身涂层的方法

    公开(公告)号:CN103980806A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410217815.5

    申请日:2014-05-22

    摘要: 本发明公开了在涂有雷达吸波涂层的物体表面加涂红外隐身涂层的方法,属于功能材料技术领域。其具体过程为:1、配制相应的红外隐身涂料各层涂料载体、红外隐身涂料的甲组分、红外隐身涂料的乙组分待用;2、清洁涂有雷达吸波涂层的物体表面;3、将待用的内层涂层载体与甲组分、乙组分混合并搅拌均匀,采用压缩气体的方式喷涂在雷达吸波层表面,干燥;4、同喷涂内层方式一样,依次取待用的涂层载体与甲组分、乙组分混合并搅拌均匀,采用压缩气体的方式进行喷涂,干燥,直至最外层。其优点为:红外发射率可低至0.25以下,同时可在1~18GHz全频段范围内显著改善涂层的雷达吸波性能,实现优异的红外/雷达兼容隐身性能。

    一种电致变色和红外变发射材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102030983B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201010511400.0

    申请日:2010-10-19

    摘要: 一种电致变色和红外变发射材料的制备方法,属于功能薄膜材料技术领域。本发明利用电化学循环伏安法制备得到三种苯胺衍生物电致变色红外变发射材料,所制备的苯胺衍生物电致变色红外变发射材料均能有明显的褪色态和着色态,转变时间较快,且在8~14μm波长范围内的红外波段不同电压下平均发射率均能有较大的改变。本发明得到三种电致变色和红外变发射材料具备电致变色及电致变红外发射率的双重效果,在智能窗或智能隐身技术领域具有潜在的应用前景。

    硅溶胶定形的石蜡复合相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101333432B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200710050857.4

    申请日:2007-12-14

    IPC分类号: C09K5/06 C08L91/06

    摘要: 硅溶胶定形的石蜡复合相变储能材料的制备方法,属于定形复合相变储能材料制备技术领域。本发明以硅溶胶、石蜡为原料,制备时,先将石蜡类物质加入到硅溶胶中,然后加入必要的添加剂,加热混合体系,快速搅拌让体系形成乳液状。调节体系的pH值或者加入沉淀试剂,让石蜡与硅酸的混合物从体系中析出,就可获得硅溶胶定形的石蜡类定形复合相变储能材料。本发明提供了一种经济、简便、实用的制备石蜡类定形复合相变储能材料的通用方法。该方法对环境没有污染,所制备的石蜡复合相变储能材料具有纯度高、储能性能良好。本发明在恒温涂料、太阳能储存、能量利用与转换、废热与废冷利用领域具有应用前景。

    WO3电致变色薄膜制备方法
    69.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101576695A

    公开(公告)日:2009-11-11

    申请号:CN200910059118.0

    申请日:2009-04-28

    IPC分类号: G02F1/15 C03C17/23

    摘要: WO3电致变色薄膜制备方法,属于电致变色技术。本发明包括下述步骤:(1)清洗基片;(2)钨粉与双氧水冰水浴中反应,反应时间5-7小时,过滤,然后向滤液中添加无水乙醇和冰乙酸,搅拌均匀;(3)通过回流装置在50-60℃回流5-6小时,得到均匀透明的WO3溶胶;(4)将步骤(1)中的基片浸渍在步骤(3)所得溶胶中,以2-3cm/min速度向上提拉基片;(5)多次重复步骤(4),然后在空气中自然风干;(6)将步骤(5)所得基片热处理,得到WO3薄膜。本发明采用溶胶凝胶法制备三氧化钨电致变色薄膜是属于设备简单,成本低,易于制备,着色效率好的一种方法,有利于向工业上大面积实用化应用推广的方法。

    具有双传输窗口的宽带雷达散射截面减缩的超表面

    公开(公告)号:CN118572385A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410722303.8

    申请日:2024-06-05

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明提供一种具有双传输窗口的宽带雷达散射截面减缩的超表面,整个超表面由单元0、单元1两种单元按棋盘格方式组成阵列;两种单元在水平和竖直方向都交替设置;单元0与单元1的频率选择表面完全相同;每个单元从上至下都依次包括:超表面金属层A、第一介质基板层B、空气层C、频率选择表面金属层D、第二介质基板层E五层结构;本发明具有在减缩带内打开双传输通带的频率选择超表面。两个通带位于7.3GHz(透过率75.4%)、12.6GHz(透过率74.2%),‑10dB雷达散射截面(RCS)减缩带覆盖4.2‑13.9GHz;两个传输通带位于RCS减缩带内。RCS减缩方式为相位相消。