一种结构-磁滞-介电三元损耗型吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118920122A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410925840.2

    申请日:2024-07-11

    IPC分类号: H01Q17/00 C09K3/00 H05K9/00

    摘要: 本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种结构‑磁滞‑介电三元损耗型吸波材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种结构‑磁滞‑介电三元损耗型吸波材料,包括结构损耗空心内核、包裹在所述结构损耗空心内核表面的磁滞损耗壳层和接枝在所述磁滞损耗壳层表面的介电损耗纤维材料。本发明提供的吸波材料参考了新冠病毒毒株“球状刺棱”微结构,入射电磁波穿越结构损耗空心内核时发生折射、散射,反射波强度大大降低;穿越磁滞损耗壳层时发生磁滞损耗,电磁能转化为热能而散发;穿越介电损耗纤维材料时受阻抗作用,电磁能转化为热能,同时具备“结构‑磁滞‑介电”三元损耗功能,是一种聚能择优的新型多波段兼容吸波材料,对探测波的损耗效果优异。

    一种利用脉冲激光清洗不锈钢表面形成微纳米结构层的方法

    公开(公告)号:CN111979557A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010860549.3

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: C23G5/00

    摘要: 本发明提供了一种利用脉冲激光清洗不锈钢表面形成微纳米结构层的方法,属于表面激光清洗技术领域。本发明提供的利用脉冲激光清洗不锈钢表面形成微纳米结构层的方法,包括以下步骤:对不锈钢表面的油漆层表面进行脉冲激光清洗,在不锈钢表面形成微纳米结构层;所述微纳米结构层的微纳结构的单体尺寸为50~5000nm;所述脉冲激光清洗的扫描速度为20~50cm/s。本发明提供的方法,能够高效、优质、无污染地实现激光清洗-形成微纳米结构层一体化,工艺简单、成本低,可实现连续大规模作业,而且不会影响不锈钢的服役性能。

    一种激光清洗后基体表面熔融层厚度的调控方法

    公开(公告)号:CN112044872B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010860550.6

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: B08B7/00

    摘要: 本发明提供了一种激光清洗后基体表面熔融层厚度的调控方法,属于表面激光清洗技术领域。本发明提供的激光清洗后基体表面熔融层厚度的调控方法,包括以下步骤:对位于基体表面的油漆层进行脉冲激光清洗,在基体表面得到熔融层;所述脉冲激光清洗的工作参数包括:激光波长为193~10600nm,激光频率为5~20kHz,脉冲宽度为50~100ns,输出功率为1~20W,脉冲激光发射口与基体表面的直线距离为25~50cm,扫描速度为40~70cm/s;所述熔融层的厚度为10~20μm。本发明提供的调控方法,采用脉冲激光能够实现对于具有油漆表面的基体的高效率、绿色环保的清洗,并实现了清洗后表面熔融层厚度的有效控制,且不会对基体材料的力学性能产生影响,可以大规模应用于工业生产。

    一种不锈钢表面脉冲激光清洗形成非晶纳米晶改性层的方法

    公开(公告)号:CN112007919B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010860548.9

    申请日:2020-08-24

    IPC分类号: B08B7/00

    摘要: 本发明涉及激光清洗技术领域,提供了一种不锈钢表面脉冲激光清洗形成非晶纳米晶改性层的方法,包括以下步骤:采用脉冲激光辐射法对不锈钢件表面的粘附物进行激光清洗和激光改性,在不锈钢件表面得到非晶纳米晶改性层;所述激光清洗和激光改性同步进行或先激光清洗后激光改性;所述激光清洗和激光改性的条件相同;所述脉冲激光辐射法的工作参数包括:采用不间断激光扫描方式,激光波长为193~10600nm,激光焦距为50~300mm,采用平顶光束输出方式,光斑间距为10~30mm,重复频率为1~20kHz,脉冲宽度为10~300ns,输出功率为30~1000W,扫描速度为10~20cm/s,能量密度为1~40J/cm2,扫描路径为S型。本发明提供的方法,能够实现激光清洗‑表面纳米晶激光改性一体化,流程简化。

    一种超疏水陶瓷化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109402615B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201811553976.6

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: C23C20/08

    摘要: 本发明提供了一种超疏水陶瓷化涂层及其制备方法。本发明的超疏水陶瓷化涂层是在对基体进行预处理后,向基体涂覆或喷涂聚硅氮烷类有机聚合物陶瓷先驱体与填料的混合物,所述填料为二茂铁或钛酸四丁酯,然后在惰性气体保护下对涂覆层进行激光扫描,实现陶瓷化转变,制备得到陶瓷涂层。本发明方法与传统高温烧结方法相比,不用烧结,减少能耗;激光能量集中,热影响区小,不影响基体相的组成,可有效解决单一聚硅氮烷类有机聚合物陶瓷先驱体制备陶瓷涂层时由于激光裂解小分子溢出造成涂层表面出现裂纹和气孔的缺陷,所得陶瓷化涂层具有较高的硬度、耐腐蚀性和优良的超疏水性。