一种自适应红外控温模块

    公开(公告)号:CN109855326B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910142201.8

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: F25B21/02 F28D15/02 F41H3/00

    摘要: 一种自适应红外控温模块,属于红外隐身技术领域。所述自适应红外控温模块包括:电源、温度采集单元、伪装板单元和控制单元;其中,所述伪装板单元包括用于遮挡红外隐身目标的伪装板,紧贴在伪装板上用于多点均匀调节伪装板温度的多个半导体制冷片以及设置在所述多个半导体制冷片另一侧的散热装置,所述温度采集单元实时探测伪装板和背景温度;通过电源供电的控制单元分别与采温装置及半导体制冷片相连,实现伪装板与背景环境动态融合达到红外隐身。本发明温控过程中伪装板温度变化均匀性良好,并且响应快。同时很好地解决半导体制冷片热端散热问题,进而保证了控温效果。本发明实现复杂多变环境下地面目标热源部位的全天候热红外隐身。

    低雷达散射截面微带天线

    公开(公告)号:CN109830803A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910245546.6

    申请日:2019-03-28

    摘要: 本发明提供一种低雷达散射截面微带天线,包括:介质基板、辐射贴片、人工磁导体表面、金属地板、缺陷地,人工磁导体表面由第一人工磁导体单元阵列和第二人工磁导体单元阵列构成棋盘格结构,缺陷地包括金属地板刻蚀得到的方环形槽,本发明两个不同的人工磁导体单元可以在较宽的频段满足从180°±30°的相位差,从而实现天线的宽带雷达散射截面减缩目的,与原天线相比,天线增益显著提高;由于地面刻蚀缺陷地结构,使得天线辐射贴片附近的人工磁导体单元的反射曲线向低频移动,在不改变人工磁导体单元尺寸的情况下实现更低频段的雷达截面减缩,也为小型化设计提供新的思路。

    一种自适应红外控温模块

    公开(公告)号:CN109855326A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910142201.8

    申请日:2019-02-26

    IPC分类号: F25B21/02 F28D15/02 F41H3/00

    摘要: 一种自适应红外控温模块,属于红外隐身技术领域。所述自适应红外控温模块包括:电源、温度采集单元、伪装板单元和控制单元;其中,所述伪装板单元包括用于遮挡红外隐身目标的伪装板,紧贴在伪装板上用于多点均匀调节伪装板温度的多个半导体制冷片以及设置在所述多个半导体制冷片另一侧的散热装置,所述温度采集单元实时探测伪装板和背景温度;通过电源供电的控制单元分别与采温装置及半导体制冷片相连,实现伪装板与背景环境动态融合达到红外隐身。本发明温控过程中伪装板温度变化均匀性良好,并且响应快。同时很好地解决半导体制冷片热端散热问题,进而保证了控温效果。本发明实现复杂多变环境下地面目标热源部位的全天候热红外隐身。

    一种基于VO2核壳结构的热致变发射率智能控温涂层

    公开(公告)号:CN113185863B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110393433.8

    申请日:2021-04-13

    摘要: 本发明涉及一种基于VO2核壳结构的热致变发射率智能控温涂层,属于功能材料技术领域。本发明通过水热/溶剂热‑煅烧法生长X@VO2(M)热致相变复合材料,综合利用了VO2的相变特性和核心粒子的特性,且核心粒子的种类具有多样性;最终制备出的热控涂层在低温时,表现为红外高透过特性,与高反射基底复合后得到高红外反射(低辐射)特性;高温条件下,X@VO2(M)核壳粒子表现为高反射和高吸收特性,此时会显著增强红外波在热控涂层中的多次散射和多重吸收效应,通过调控X@VO2(M)核壳粒子在红外透明粘结剂中的颗粒浓度和材料参数,以赋予整个材料体系红外高吸收(低发射)特性,使得改性后的X@VO2(M)核壳涂层符合航天器的热控需求。

    一种基于VO2核壳结构的热致变发射率智能控温涂层

    公开(公告)号:CN113185863A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110393433.8

    申请日:2021-04-13

    摘要: 本发明涉及一种基于VO2核壳结构的热致变发射率智能控温涂层,属于功能材料技术领域。本发明通过水热/溶剂热‑煅烧法生长X@VO2(M)热致相变复合材料,综合利用了VO2的相变特性和核心粒子的特性,且核心粒子的种类具有多样性;最终制备出的热控涂层在低温时,表现为红外高透过特性,与高反射基底复合后得到高红外反射(低辐射)特性;高温条件下,X@VO2(M)核壳粒子表现为高反射和高吸收特性,此时会显著增强红外波在热控涂层中的多次散射和多重吸收效应,通过调控X@VO2(M)核壳粒子在红外透明粘结剂中的颗粒浓度和材料参数,以赋予整个材料体系红外高吸收(低发射)特性,使得改性后的X@VO2(M)核壳涂层符合航天器的热控需求。