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公开(公告)号:CN119758501A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411937486.1
申请日:2024-12-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于伪装材料技术领域,具体为一种热红外低辐射仿绿叶多层膜及其制备方法。包括依次设置的基底、长波红外调控层、中波红外调控层和仿绿叶高光谱调控层;长波红外调控层按MHML的周期结构层叠排列于基底上,中波红外调控层按(HM)2L的周期结构层叠排列于长波红外调控层上,仿绿叶高光谱调控层按(LM)3(HM)3(HL)(HM)的周期结构层叠排列于中波红外调控层上;H为高折射率材料,M为中折射率材料,L为低折射率材料。本发明针对现有技术兼容性差、雷达波传输影响大、多层膜厚度控制要求严苛等问题,通过优化膜系结构,在可见光‑近红外波段实现了仿绿叶高光谱伪装特性,并在热红外双波段内具备低辐射性能。
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公开(公告)号:CN119076968A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411211310.8
申请日:2024-08-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于吸波材料技术领域,并具体公开了一种基于铁基MOF的低维混合碳网络及其制备方法,其包括如下步骤:S1、将亚铁盐、锌盐、2‑甲基咪唑和聚乙烯吡络烷酮溶于水,形成混合溶液进行复合,然后离心烘干得到具有二维六方片状结构的Fe‑ZIF‑L;S2、对前驱体铁基MOF进行热解,热解温度为600~750℃,使其转换为二维碳片与碳纳米管相互连接的低维混合碳网络。本发明利用一步热解法制得的低维混合碳网络操作简单易行,具有优异的吸波性能,在较低的匹配厚度下实现了较高的反射损耗和较宽的有效带宽。
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公开(公告)号:CN114690278A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210417584.7
申请日:2022-04-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高光谱‑激光隐身的多层薄膜,属于高光谱‑激光隐身技术领域。自下而上依次包括:高光谱‑激光兼容隐身层、可见光减反吸收介质膜层及可见光颜色调控层;所述高光谱‑激光兼容隐身层包含多种不同折射率的多层介质材料,所述多层介质材料交替堆叠放置;所述可见光减反吸收介质膜层材料的折射率虚部不为零,用于实现对可见光波段的选择性高吸收;所述可见光颜色调控层的介质材料折射率小于所述可见光减反吸收介质膜层,所述可见光颜色调控层表面的颜色随着该层材料的厚度变化。本发明实现了对0.8‑1.3μm近红外高原的高反射以及正入射1.06μm激光的低反射,具备高光谱‑激光兼容隐身性能,并且能够满足不同环境中的可见光隐身需求。
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公开(公告)号:CN112118720B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010987054.7
申请日:2020-09-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种导热吸波贴片,包括铝蜂窝骨架和吸波介质;铝蜂窝骨架具有多个周期性排布的空腔结构,吸波介质填充在铝蜂窝骨架的所述空腔结构中;铝蜂窝骨架用以在导热吸波贴片中构建供热流传播的导热网络,填充在铝蜂窝骨架内部的吸波介质用于吸收电磁波,所述吸波介质的传播常数通过空腔结构的尺寸进行调控;另外,铝蜂窝骨架具有高电导率,在电磁波的作用下会因电导损耗吸收电磁波;本发明在吸波介质中嵌入可形成导热网络的铝蜂窝骨架,通过声子电子协同传热大大提升了复合材料的热导率;利用铝蜂窝芯壁对吸波介质的传播常数和反射率的调控以及电导损耗机制进一步改善吸波介质的吸波性能,且增强了导热吸波贴片的力学性能。
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公开(公告)号:CN108377036B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810231325.9
申请日:2018-03-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于无线充电技术领域,公开了一种远程可控多端式的无线充电系统,包括主发送设备、一个或多个子接收设备;主发送设备集成了MCU、IO模块、射频通讯模块、蓝牙模块、功率控制电路、谐振发送电路;子接收设备集成了MCU、IO模块、射频通讯模块、谐振接收及整流电路和功率控制电路;主发送设备向子接收设备传输无线电能,并通过内部网络通讯实现对子接收设备运行状态控制;上位机和主发送设备通过蓝牙建立通讯连接实现外部控制,远程端与上位机通过互联网实现对整体装置的远程控制;解决了现有的无线充电设备充电时负载不能自由移动的问题;内、外两种通讯方式的结合运用使得本系统具有开放性、扩展性和灵活性,拓展了无线充电系统的应用领域和使用范围。
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公开(公告)号:CN108645062B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201810349984.2
申请日:2018-04-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于太阳能集热膜技术领域,公开了一种太阳能集热膜,包括基底,以及覆盖于基底上依次层叠的红外反射层W膜、第一介质减反射层Al2O3膜、第一金属吸收层W膜、第二介质减反射层Al2O3膜、第二金属吸收层W膜以及第三介质减反射层Al2O3膜;本发明提供的这种太阳能集热膜由Al2O3膜和W膜交替堆叠而成,由于相长干涉的波长受到薄膜各层的厚度影响较大,仅需改变其中某几层薄膜的厚度就可以实现对集热膜表层颜色的调节,可呈现出包括蓝色、绿色、黄绿色、黄色、紫色和桃红色等多种颜色;且该集热膜对300nm~2500nm太阳能集中波段的吸收率达到94%以上,对于2500nm以上波段的反射率达95%以上,在高效吸收太阳能的同时,也降低了热发射带来的能量损失。
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公开(公告)号:CN108377036A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810231325.9
申请日:2018-03-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于无线充电技术领域,公开了一种远程可控多端式的无线充电系统,包括主发送设备、一个或多个子接收设备;主发送设备集成了MCU、IO模块、射频通讯模块、蓝牙模块、功率控制电路、谐振发送电路;子接收设备集成了MCU、IO模块、射频通讯模块、谐振接收及整流电路和功率控制电路;主发送设备向子接收设备传输无线电能,并通过内部网络通讯实现对子接收设备运行状态控制;上位机和主发送设备通过蓝牙建立通讯连接实现外部控制,远程端与上位机通过互联网实现对整体装置的远程控制;解决了现有的无线充电设备充电时负载不能自由移动的问题;内、外两种通讯方式的结合运用使得本系统具有开放性、扩展性和灵活性,拓展了无线充电系统的应用领域和使用范围。
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公开(公告)号:CN104608434B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510077005.9
申请日:2015-02-12
Applicant: 华中科技大学 , 武汉伊美斯波谱技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低辐射薄膜,包括基底、覆盖于基底之上的单银层和覆盖于单银层之上的周期性多层膜,薄膜厚度为1325nm~1575.8nm;其中,单银层由两层保护层和Ag膜构成,厚度为29nm~92nm;周期性多层膜由高折射率材料和低折射率材料交替叠加而成,厚度为1275nm~1490nm。本发明公开的低辐射薄膜采用金属薄银层来抑制长波长红外波和短波长紫外波的透射,采用周期性结构来增强可见光波段的透射;对可见光的透射率达到70~96%,对紫外波段的透射率降低到15%、对780nm~1200nm红外波段的透射率降低到10%以下、对1200nm~3000nm红外波段的透射率降低到25%以下,层数显著降低,很大程度上缩减了成本,简化了工艺流程。
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公开(公告)号:CN104608434A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510077005.9
申请日:2015-02-12
Applicant: 华中科技大学 , 武汉伊美斯波谱技术有限公司
CPC classification number: B32B9/04 , B32B15/00 , B32B2307/414 , B32B2307/42
Abstract: 本发明公开了一种低辐射薄膜,包括基底、覆盖于基底之上的单银层和覆盖于单银层之上的周期性多层膜,薄膜厚度为1325nm~1575.8nm;其中,单银层由两层保护层和Ag膜构成,厚度为29nm~92nm;周期性多层膜由高折射率材料和低折射率材料交替叠加而成,厚度为1275nm~1490nm。本发明公开的低辐射薄膜采用金属薄银层来抑制长波长红外波和短波长紫外波的透射,采用周期性结构来增强可见光波段的透射;对可见光的透射率达到70~96%,对紫外波段的透射率降低到15%、对780nm~1200nm红外波段的透射率降低到10%以下、对1200nm~3000nm红外波段的透射率降低到25%以下,层数显著降低,很大程度上缩减了成本,简化了工艺流程。
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公开(公告)号:CN209022558U
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201821374387.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 深圳市飞鸿达科技有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本实用新型属于电磁噪声吸收技术领域,公开了一种导热电磁噪声抑制片,包括有机硅树脂基吸波介质顶层、有机硅树脂基吸波介质底层,以及嵌于有机硅树脂基吸波介质顶层与底层间的电磁带隙结构层;其中,有机硅树脂基吸波介质层为有机硅树脂与电磁波吸收剂复合体;电磁带隙结构层包括若干金属箔网格和吸波介质层,金属箔网格均匀分布在吸波介质层并固定;本实用新型提供的这种导热电磁噪声抑制片,利用电磁带隙结构在有机硅树脂基吸波介质内构建导热网络、并利用其电磁波调控特性实现吸波能力增强,显著改善吸波贴片的导热性能和电磁噪声抑制能力,与现有的导热吸波贴片相比,吸波带宽和中心频率损耗强度均得到显著提升。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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