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公开(公告)号:CN115972694A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211652812.5
申请日:2022-12-21
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/02 , B32B15/18 , B32B15/14 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B33/00 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供了一种吸波结构复合材料及其制备方法,包括从上至下依次设置的第一隔热层、透波层、电损耗吸波层、反射层和第二隔热层;所述电损耗吸波层包括多层结构层和多层电阻抗匹配层,每层电阻抗匹配层和每层结构层交替叠放,每层结构层的厚度各不相同,每层电阻抗匹配层的表面电阻各不相同。本发明中制备得到的吸波结构复合材料具有优异的吸波性能,电磁波反射率整体低于‑8dB,在特定频点可低于‑15dB;同时本发明中的吸波结构复合材料的拉伸强度≥50MPa,压缩强度≥250MPa,导热率≤0.5w/m·K,线烧蚀率≤0.5mm/s,具有优异的力学强度和耐高温性能。
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公开(公告)号:CN115958844A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211652793.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/42 , B32B27/18 , B32B27/12 , B32B27/06 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , H01Q17/00
Abstract: 本发明提供了一种吸波结构复合材料,该吸波材料包括从上至下依次设置的隔热层、透波层、磁损耗吸波层、反射层和承载层;所述磁损耗吸波层包括多层磁阻抗匹配层,所述磁阻抗匹配层的厚度从所述透波层向所述反射层的方向依次增大。本发明中制备得到的吸波结构复合材料具有优异的吸波性能,电磁波反射率整体低于‑10dB,在特定频点可低于‑15dB;同时本发明中的吸波结构复合材料的拉伸强度≥30MPa,压缩强度≥100MPa,导热率≤0.6w/m·K,线烧蚀率≤0.7mm/s,具有优异的力学强度和耐高温性能。
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公开(公告)号:CN111423789B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010468985.6
申请日:2020-05-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/32 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明涉及一种自修复电磁功能涂层及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)提供自修复微胶囊的步骤,所述自修复微胶囊具有如下性质:壁材为脲醛树脂,芯材为环氧树脂和氯苯,平均尺寸为50‑200μm;(2)制备电磁功能涂料的步骤,所述电磁功能涂料包含吸收剂和树脂;(3)将自修复微胶囊、电磁功能涂料混合的步骤;(4)将步骤(3)所得的混合物成型为电磁功能涂层的步骤。本发明采用特定的自修复微胶囊填充进电磁功能涂料之后,在外界载荷应力下,微胶囊产生破裂,内部的环氧树脂流出,在外面的固化剂的作用下,继续发生交联反应,对产生的损伤进行修补,实现涂层的自修复,从而提高了产品的可靠性和适用性。
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公开(公告)号:CN111590971A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010472079.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种超材料与磁性介质复合的吸波/结构一体化材料及其制备方法。所述材料依次包括包含第一磁介质材料的第一磁介质材料层;包含超材料的超材料层,所述超材料为在纳米银涂膜上刻蚀的周期结构;包含第二磁介质材料的第二磁介质材料层。通过将具有一定阻抗的纳米银涂膜刻蚀出周期结构的图案,形成具有一定阻抗的超材料,再将超材料作为芯层同上下的磁性介质复合并一体化成型,形成超宽频吸波/结构一体化材料,复合材料在2-18GHz的反射率≤-8dB,且具有极化不敏感特性。
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公开(公告)号:CN109251461A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811084411.8
申请日:2018-09-17
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C08L33/24 , C08L63/00 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08F8/48 , C08F220/06 , C08F220/46 , C08F220/56 , C08J9/14
Abstract: 本发明涉及一种功能化石墨烯/聚甲基丙烯酰亚胺复合吸波材料及其制备方法。制备方法包括如下步骤:(1)将石墨烯、树脂、修饰剂、偶联剂、分散剂、润湿剂和有机溶剂混合均匀,得到功能化石墨烯浆料;其中,所述修饰剂选自KH550、KH560、KH570中的任一种或多种,其质量为石墨烯质量的1%~5%;所述偶联剂选自TMC-101、TMC-102、TMC-201中的任一种或多种,其质量为石墨烯质量的0.5%~2%;(2)功能化石墨烯浆料和发泡液的混合;(3)预聚合;(4)聚合。该方法制得的产品性能可靠,质量稳定,不仅能够起到吸收电磁波的效果,而且还具备轻质、宽频、易于加工的优点。
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公开(公告)号:CN108298973A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810170649.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C04B35/30
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯/铁氧体的无源频控材料及其制备方法。包括:采用氧化还原工艺制得石墨烯溶液;采用化学共沉淀法制备六角晶系镍锌铁氧体;将石墨烯溶液、γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和有机溶剂混合、超声分散、真空干燥,得到功能化修饰的石墨烯;将功能化修饰的石墨烯、镍锌铁氧体和球磨助剂混合、球磨,得到沉淀物;将沉淀物真空干燥,得到球磨粉体;将球磨粉体、氟橡胶和混炼助剂混合,混炼,得到混炼胶;将混炼胶进行硫化,得到基于石墨烯/铁氧体的无源频控材料。该材料在雷达天线的工作频段透过电磁波,而在需要隐身的频段吸收电磁波,可实现导弹、战机的导引头或通讯窗口的隐身,具有重要的军事价值和战略意义。
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公开(公告)号:CN108190876A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810160191.6
申请日:2018-02-26
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C01B32/192 , H05K9/00
CPC classification number: H05K9/0081 , C01P2006/10 , C01P2006/42
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯复合吸收剂及其制备方法。该方法包括如下步骤:膨胀石墨的制备:将氧化石墨通过微波处理制成膨胀石墨;石墨烯微片的制备:将膨胀石墨、3-氨基丙基三乙氧基硅烷和液体醇混合,将混合物进行超声处理,得到石墨烯微片;球磨:将石墨烯微片、羰基铁粉和助磨剂混合后进行球磨,将球磨得到的产物冷却,然后固液分离并收集固体产物,将固体产物进行清洗和真空干燥,得到石墨烯复合吸收剂。该复合吸收剂具有轻质、宽频带吸波等特点,在电性能和磁性能等方面较传统石墨烯吸收剂均有明显优势,因其具有特定频段电磁波吸收功能,所以该吸收剂可用于制作涂覆型吸波材料以及结构型吸波材料以提高目标的隐身特性。
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公开(公告)号:CN105799260B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610165062.7
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B15/04 , B32B9/04 , B32B33/00 , C08L101/00 , C08K3/04 , C09D201/00 , C09D5/32
Abstract: 公开了一种雷达隐身用吸波材料及其制备方法。其中,雷达隐身用吸波材料包括:由下而上依次设置的金属基底反射层、表面吸波抑制层、阻抗匹配层、中间防热吸波层和表面防热吸波层。本发明的雷达隐身用吸波材料及其制备方法成本低、工艺简单,以及工业化生产,并且能够克服传统吸波材料隐身频带窄、重量高、厚度大,吸波机理单一、电磁波空间阻抗匹配水平与介质损耗能力低、高温环境下吸波性能急剧下降甚至完全丧失等等不足。
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公开(公告)号:CN105676184B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201610015290.6
申请日:2016-01-11
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 公开了一种用于RCS测量时异地定标用的低散射金属支架系统,包括:定标体、定标支架和移动单元。本发明通过以低散射金属支架作为定标支架,能够在测试位置不变时而不影响测试目标回波,因而可以时时监控背景变化情况,能够防止外界环境对定标支架稳定性的影响,提高定标支架的环境适应性和测量结果的准确性、精确性;通过在定标支架上设置定标体,能够实现异地定标,避免由于不采用异地定标时需要交替更换待测目标和测试标准体而导致的安装效率低、测试准确性差的现象。
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公开(公告)号:CN119581161A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411711729.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种稀土复合磁性材料、稀土复合磁性吸波材料及其制备方法。所述稀土复合磁性材料包含复合在一起的稀土永磁合金颗粒和磁性金属微粉,所述稀土永磁合金颗粒表面修饰有油酸。所述稀土复合磁性吸波材料由稀土复合磁性材料按照阻抗匹配原则进行多层排列得到。本发明方法通过引入球磨工艺将稀土永磁合金块体转变为稀土永磁合金颗粒并优化其电磁参量,进一步将其与磁性金属微粉进行复合,使稀土化合物与金属微粉之间形成异质界面,通过调控稀土复合磁性材料介电常数来优化其阻抗匹配,实现了复合吸波材料电磁参量调控及吸波性能有效提升,最终通过优化不同层间匹配厚度及浓度制备出了具有宽频吸收特性的稀土复合磁性吸波材料。
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