基于人工智能的非接触式导电膜材料方阻精简测试方法

    公开(公告)号:CN118533911A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410555163.X

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及方阻测试技术领域,具体为一种基于人工智能的非接触式导电膜材料方阻精简测试方法。基于电磁波吸收材料领域常用的无接触测试方法测试膜材料与基板构成的常规吸波结构Salisbury屏的反射损耗曲线,同时利用程序控制人工智能模型进行不同方阻Salisbury屏吸波结构反射损耗的预测,不断调整方阻并逐步缩减范围拟合测试得到的反射损耗曲线,最终反推得到该膜材料的方阻。本发明能够根本解决传统四探针法的接触式测试存在的一系列问题;具有运算速度快且效率高的优点,并且还能够充分发挥人工智能的泛化能力,仅进行一次人工智能模型的训练便可获得训练范围之内甚至训练范围之外的导电膜材料的方阻。

    一种兼具多种类型超材料优势的组合吸波复合材料

    公开(公告)号:CN112909571B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110173699.1

    申请日:2021-02-06

    Abstract: 本发明属于电磁功能材料技术领域,具体涉及一种兼具多种类型超材料优势的组合吸波复合材料;包括金属基板,所述金属基板上设置有吸波单元的阵列,且每行至少包括两个吸波单元,每列也至少包括两个吸波单元;所述吸波单元包括下层吸波体,所述下层吸波体上表面中心位置处自下而上依次铺设有金属丝、第一上层吸波体和顶部金属片;位于下层吸波体上表面的第一上层吸波体的四周设置有第二上层吸波体;所有吸波单元的下层吸波体连接成一片整板,紧贴在金属基板的上表面。本发明的组合吸波复合材料对于吸波剂的损耗能力要求低,并具有极化不敏感和宽入射角等特点,在宽频隐身材料、电磁屏蔽及吸波器件等领域具有广泛的用途。

    一种集多种吸收机制于一体的三维宽频吸波超材料

    公开(公告)号:CN112909570A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110164786.0

    申请日:2021-02-06

    Abstract: 本发明属于电磁功能材料技术领域,具体涉及一种集多种吸收机制于一体的三维宽频吸波超材料;所述三维宽频吸波超材料为三维超材料单元的阵列,且每行至少包括两个三维超材料单元,每列也至少包括两个三维超材料单元;三维超材料单元包括自上而下依次设置的上层介质板、下层介质板和金属底板,下层介质板的内部正中央嵌装有高磁损耗材料板,且二者下表面紧贴于金属底板上表面;上层介质板内部正中央嵌装有导体芯,且二者下表面紧贴于下层介质板上表面。通过在全介质超材料中引入导体芯,并在不同部位使用损耗能力不同的材料,使制备得到的吸波超材料同时具备传统超材料和阶梯型全介质超材料的损耗机理,在扩展有效吸收带宽的同时可以减少高损耗材料的使用。

    具有人工制造的完全阻抗匹配天然捕获网的碳碗的制备

    公开(公告)号:CN117735513A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311602177.4

    申请日:2023-11-28

    Abstract: 本发明属于非金属元素碳材料和电磁波吸收材料领域,具体是一种具有人工制造的完全阻抗匹配天然捕获网的碳碗的制备。本发明将SiO2@SiO2/酚醛树脂微球进行煅烧处理获得SiO2@SiO2/C碳球;然后利用刻蚀溶液刻蚀以去除SiO2;在刻蚀过程中,碳壳受到壳内气体和壳外液体的双重作用;当SiO2核被刻蚀后外部溶液不能及时进入到球内部,因此内压降低,形成压差;当压差大于碳壳所能承受的强度时,其逐渐向内凹陷,最终得到一种具有人工制造的完全阻抗匹配天然捕获网的碳碗。本发明为轻质宽带电磁波吸收碳材料的研究提供了全新思路,其电磁波吸收性能满足“薄、轻、宽、强”的要求。

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