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公开(公告)号:CN117925073A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410105390.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 电子科技大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/38 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于红外特种功能涂料领域,具体涉及一种协同调控隔热和低发射率的红外涂料及其使用方法。本发明以金属铝粉和Al2O3粉末为功能填料;在涂层浆料固化的过程中,片状铝粉颗粒和球形陶瓷Al2O3颗粒发生沉降,利用斯托克斯定律,由于两种颗粒的密度差异与颗粒粒径不同,沉降速度不同,因此,两种填料颗粒在涂层固化过程中自动分层,陶瓷Al2O3颗粒下沉,产生隔热层;铝粉颗粒处于涂层上层,起低红外发射率作用,形成具有一定浓度梯度的复合涂层。本发明制备的红外涂层中填料分布具有一定的浓度梯度,不仅具有优异的低红外发射率和隔热功能,且成本,可操作性强,适合大规模量产。
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公开(公告)号:CN116970368A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310730810.1
申请日:2023-06-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及吸波材料领域,具体为一种低频高吸收复合吸波材料及其制备方法。本发明通过改性,分别在碳纳米管与片状羰基铁粉表面引入羧基与羟基,再通过水热方法诱导锰锌铁氧体在碳纳米管与羰基铁粉表面定向聚集生长,进而连接碳纳米管和羰基铁粉,形成一种三元的复合材料,分子结构式为CIPs‑Mn0.8Zn0.2Fe2O4‑CNTs。本发明制备的复合吸波材料,一方面通过碳纳米管与羰基铁粉性能互补,获得高介电与高磁导率体系,另一方面铁氧体充当介质,连接整个体系,进一步调控介电的同时对磁性影响较小,使复合体系获得良好阻抗匹配,且在低频段具有良好的电磁吸波性能。
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公开(公告)号:CN114678201B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210215327.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及吸波涂料用金属颜料领域,具体涉及一种高耐候树脂包覆磁性金属粉体的制备方法。本发明通过选择树脂这一业内不用于改性磁性金属粉体的材料来包覆磁性金属粉体,通过设计工艺条件使包覆后的磁性金属粉体的耐候性增强的同时磁导率虚部和介电常数虚部没有造成明显的恶化。其工艺简单成熟、可操作性强、成本较低,适合大规模生产。包覆后的磁性金属粉体表面均匀、致密,与同类包覆过的磁性金属粉体相比,本发明包覆后的电磁参数变化较小,耐候性明显增强,制备的包覆后磁性金属粉体用来制作的吸波涂层耐盐雾时间可达3000小时以上。
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公开(公告)号:CN114133158B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111374168.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种改性钢渣激发剂及其制备方法、应用,属于工业添加剂技术领域。所述改性钢渣激发剂包括:10wt%~40wt%的混合多元醇胺,10wt%~40wt%的乙二醇,10wt%~40wt%的丙二醇,5wt%~10wt%氨水,30wt%~60wt%石膏,5wt%~10wt%草酸。本发明提供的一种改性钢渣激发剂,制备方法简单便捷,且不会产生任何废气、废液,适用于大规模工业化生产,有望满足目前市场对优质水泥的需求。
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公开(公告)号:CN112906156B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110170470.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/17 , H01Q17/00 , H05K9/00 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于计算电磁学技术领域,具体涉及一种异形蜂窝吸波结构的等效电磁参数提取。本发明首先建立一个蜂窝周期单元区域模型并将其划分为几个区域以解决部分划分区域不同介质分界面之间不平行的问题,根据复合材料的相关理论,将单元区域模型中部分划分区域的吸波涂层和非磁性基材等效为一种材料,然后基于蜂窝结构的尺寸参数和物理参数以及蜂窝变形的角度,最后总结得到异形蜂窝吸波结构在不同方向上的具体电磁参数的一般表达式。只需要测量得到蜂窝变形的角度,然后将其代入公式就可以得到其等效介电常数(磁导率),为预测异形蜂窝吸波结构的等效电磁特性提供了相关的理论支撑,且获得的等效电磁参数准确度高。
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公开(公告)号:CN113801572A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111084537.7
申请日:2021-09-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: C09D183/04 , C09D163/00 , C09D183/05 , C09D7/61 , C09D5/08
Abstract: 本发明属于超疏水材料技术领域,涉及一种超疏水、高稳定纳米陶瓷涂料及其使用方法。本发明将用作锂电池隔膜材料的勃姆石材料用作超疏水涂料的组分,利用其独特的晶体结构,使其在制备成涂层时的表面形成超疏水材料的微纳米结构;并且由于勃姆石具有分散均一稳定、比表面大和成本低廉的特点,因此在后期材料应用时,将其组分A和组分B按比例进行简单的分散混匀,再涂覆于目标物体表面,固化后即可形成高稳定性的超疏水、高稳定纳米陶瓷涂层。本发明提供的超疏水涂料价格低廉,使用方法简单工艺周期较短,且可应用于各种基底,易于大规模推广和使用,可应用于海洋、沿海地区和船舶等场景,能够很好的实现防结冰、自清洁和耐腐蚀。
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公开(公告)号:CN112736479B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011516636.3
申请日:2020-12-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及超材料,特别是一种宽带、宽角RCS减缩的极化转换复合超表面结构。本发明通过设计加载通孔的6种极化转换基本单元结构构成周期结构单元,然后将周期结构单元进行排布,使得极化转换效率在大角度斜入射条件下更为稳定,再结合极化转换和相位梯度两种机制组成复合型超表面后,实现了宽带、宽角的单站RCS减缩,在微波领域具有广泛的应用前景。与单纯的相位梯度超表面相比,本发明的反射相位能够覆盖0~2π,并且仅需设计一半的单元结构,再通过镜像对称即可得到反射相位在0~2π的单元结构,具有设计简单等特点;与其他超表面相比,能够在实现宽带RCS减缩的同时,还能在宽角范围内实现RCS减缩。
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公开(公告)号:CN111057441A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911314915.9
申请日:2019-12-19
Applicant: 电子科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/24 , C09D5/10
Abstract: 本发明属于导电涂料技术领域,具体涉及一种改性银粉导电涂料及其制备方法。本发明从全新的角度考虑,通过对银粉的表面改性,使银粉表面接枝上有机物,银粉表面的有机物能有效地改善银粉与树脂之间的界面特性,减少导电涂料中的微孔和间隙数目,更好地阻挡水汽等腐蚀性物质进入导电涂料的涂层内部,避免了银粉由于其具有的高导电性容易与金属基底反生电化学腐蚀,尤其是在沿海高湿高盐浓度的环境中,从而改善了导电涂料失效的问题,保证了导电涂料在金属基底上更长的使用时间,在与马口铁组成的体系中具有良好的抗盐雾腐蚀性能,极大的提升了导电涂料的使用期限。
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公开(公告)号:CN120016168A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510161526.6
申请日:2025-02-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明涉及多频段兼容隐身结构控制技术领域,具体涉及一种梯度结构的可见光/红外/雷达多频段兼容隐身材料。本发明提供的多层梯度体系的多频段兼容隐身材料,通过设计在谐振点阻抗特性呈梯度递增的中间雷达吸波结构层和底层雷达吸波结构层,增加了对电磁波的多次反射和折射,提升了整体多频段隐身结构的雷达兼容性能;突破了传统多频谱吸波涂层在Ku波段雷达兼容性能恶化的技术瓶颈,尤其是在红外发射率小于0.2的情况下;中间雷达吸波结构层和底层雷达吸波结构层的本征阻抗可调,使其材料适配性和可调性强;且本发明所涉及的设计方法、工艺简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119978950A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510196169.7
申请日:2025-02-21
Applicant: 电子科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D5/32 , C09D7/61 , C09D183/04
Abstract: 本发明涉及功能涂层及其复合材料技术领域,具体为一种纳米CeO2‑PDMS复合防腐吸波涂层及其制备方法。本发明以PDMS用作疏水剂,利用PDMS密度比环氧树脂小,少量添加的PDMS在固化过程中会以交融渐变的方式聚集在整体涂层的上方,形成第一层级的防腐蚀保护;PDMS还可以提供较好的柔性和弹性,增强涂层的耐久性和稳定性。并辅以绿色环保的缓蚀剂CeO2,不仅缓蚀还增加涂层的致密性,且廉价,形成第二层级的防腐蚀保护。两者的联用使得涂层腐蚀电流密度降低两个数量级,能在恶劣的环境条件下长期保持良好性能。本发明使用的原料对反应设备和条件要求低,对吸波剂适应性高;可采用喷涂法制备涂层,成本低,操作简便,且不受基材影响,适于大批量生产。
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