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公开(公告)号:CN110385903B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201910782713.0
申请日:2019-08-23
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B27/28 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/40 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B33/00 , B32B7/12 , C08J7/04 , C09D133/04 , C09D7/61 , C08L79/08
Abstract: 本发明涉及一种基于阻抗超材料的轻质宽频吸波材料及其制备方法。所述方法为:(1)将碳纳米管粉体分散到树脂溶液中,配制成碳纳米管浆料,然后将所述碳纳米管浆料刮涂在聚酰亚胺薄膜上,得到碳纳米管涂膜;(2)在步骤(1)得到的碳纳米管涂膜上刻蚀由多个周期结构单元组成的周期结构,得到阻抗超材料;(3)将步骤(2)得到的阻抗超材料与低介电介质膜通过粘结剂粘接,然后经过固化制得所述轻质宽频吸波材料。本发明制得的所述轻质宽频吸波材料在8~18GHz波段具有优异的吸波性能,吸收带宽达10GHz,且具有重量轻、厚度薄、偏振不敏感的优异特点。
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公开(公告)号:CN111302329A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010243640.0
申请日:2020-03-31
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C01B32/184 , C01G9/02 , H05K9/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种复合材料、复合材料制备方法以及应用。所述复合材料为石墨烯包裹氧化锌纳米球的核壳结构复合材料。所述方法包括如下步骤:将氧化石墨烯/N,N-二甲基甲酰胺分散液、以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂的二价锌盐溶液混合后进行水浴反应,得到所述复合材料。本发明通过将石墨烯均匀地包裹在氧化锌纳米球表面来调节复合材料的微波吸收性能,不仅可以改善复合材料的电磁特性,从而达到改善复合材料阻抗匹配的目的,而且复合材料的微波吸收强度和有效吸收带宽均有了明显的提高,且复合材料的密度也较其它传统的微波吸收材料有所下降。
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公开(公告)号:CN108190876B
公开(公告)日:2019-08-13
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
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:CN109897598A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910293837.2
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C09K3/00
Abstract: 本发明涉及一种椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述方法为:用去离子水将氧化石墨烯分散均匀,得到氧化石墨烯分散液;将二价锌盐溶液和双六甲撑三胺溶液混合均匀,得到第一混合液;将氧化石墨烯分散液加至第一混合液中并搅拌均匀,得到第二混合液,然后往第二混合液中加入乙醇并搅拌均匀,得到第三混合液;将第三混合液进行水热处理,制得椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料。本发明将椭球状氧化锌棒与石墨烯的复合很大程度上改善了复合材料的电磁特性,大大提高了复合材料的微波吸收特性,所制得的椭球状氧化锌棒/石墨烯复合材料在厚度仅为2mm时,其最大反射率损耗达到-55.7dB,有效吸收带宽几乎覆盖整个Ku波段。
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公开(公告)号:CN109896520A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910293825.X
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C01B32/184 , C01G53/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及一种磁性还原氧化石墨烯纳米复合材料及其制备方法和应用。所述纳米复合材料包括还原氧化石墨烯和均匀沉积在还原氧化石墨烯表面的平均粒径为6~12nm的磁性铁酸镍纳米晶。所述方法为:用去离子水将氧化石墨烯分散均匀,得到氧化石墨烯分散液;将二价镍盐和三价铁盐加入氧化石墨烯分散液中并搅拌均匀,得到第一混合液;往第一混合液中加入氨水调节第一混合液至碱性,得到第二混合液;将第二混合液进行水热处理,制得所述纳米复合材料。本发明中的纳米复合材料吸收强度强、吸收带宽宽且具有双带微波吸收性能。本发明工艺简便,同时可以避免还原氧化石墨烯和磁性小尺寸纳米晶的团聚问题,提高了复合材料的微波吸收性能及有效吸收带宽。
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公开(公告)号:CN105818453A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610166422.5
申请日:2016-03-22
Applicant: 北京环境特性研究所
CPC classification number: B32B3/12 , B32B5/18 , B32B2266/0214 , B32B2571/02
Abstract: 公开了一种蜂窝结构雷达吸波材料及其制备方法,其中制备方法包括:将蜂窝芯置于稀释后的功能化石墨烯浆料中浸泡,然后进行固化处理,得到第一至第三吸波蜂窝;依次将第一吸波蜂窝、第二吸波蜂窝和第三吸波蜂窝粘结在一起,得到蜂窝结构,然后对蜂窝结构进行固化处理;在蜂窝结构的上表面和下表面分别覆盖一层PMI蒙皮层,然后进行固化处理;在下表面PMI蒙皮层的下方粘结金属基底反射层,然后进行固化处理,得到蜂窝结构雷达吸波材料。本发明的成本低、制备方工艺简单且操作方便、易于实现工业化生产,制得的产品性能可靠,质量稳定,不仅能够使雷达吸波材料具备宽频隐身性能,而且可以作为结构承载件直接应用到需要力学承载的武器装备中。
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公开(公告)号:CN105799260A
公开(公告)日:2016-07-27
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
CPC classification number: B32B15/04 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B2307/212 , C08K3/04 , C08L101/00 , C08L2201/08 , C09D5/18 , C09D5/32 , C09D201/00
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:CN119944321A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510212611.0
申请日:2025-02-25
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及雷达吸波技术领域,特别涉及一种X波段双极化频率调制型有源可调吸波结构,沿厚度方向依次包括有源频率选择表面层、电介质层和金属接地层;有源频率选择表面层由多个呈正方形的基本单元沿互相垂直的两个方向周期排列形成,排列的周期为基本单元的长度,基本单元包括均由导电材料制备的正方形框和圆片,正方形框内部设置有圆形镂空,圆片设置于圆形镂空中,圆片和正方形框之间的环形缝隙内设置有电容二极管,电容二极管的正极连接正方形框,电容二极管的负极连接圆片,圆片通过电介质层上设置的金属化过孔与金属接地层导电连接。本发明提供了一种吸波结构,具有大范围的调控范围,有利于适应更加复杂多变的电磁环境。
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公开(公告)号:CN115000719B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202210515576.6
申请日:2022-05-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本申请涉及电磁隐身技术领域,特别涉及一种极化转换超表面。该极化转换超表面,包括:第一晶格和第二晶格;所述第一晶格由N×N个极化转换单元组成,所述极化转换单元包括沿竖直方向依次叠放的图案层、介质层和连续的底板层;其中,N≥2,所述图案层所在的一侧为电磁波入射的一侧,所述图案层中的图案为沿45°斜对角线对称的带有缝隙的图案,所述介质层用于协助所述图案层和所述底板层之间发生电磁耦合;所述第二晶格由所述第一晶格镜像而成;所述极化转换超表面由所述第一晶格和所述第二晶格按照预设的排布规律拼接而成。本申请提供的超表面可以将目标反射的电磁波均匀打散,显著缩减各向的RCS值。
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公开(公告)号:CN117907347A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410088619.6
申请日:2024-01-22
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明涉及材料反射率测试技术领域,尤其涉及一种用于弓形法反射率测试系统的天线指向校准装置及方法。天线指向校准装置包括调节板、安装板和校准部,喇叭天线通过安装板安装在调节板上,调节板通过固定螺钉和调节螺钉实现对调节板的角度调节,从而使对喇叭天线俯仰角的调节,安装板通过双向丝杠和调节滑块的配合实现对喇叭天线的精准固定,为采用调节板进行俯仰角度的调节以及指向校准提供基础,校准部为调节板和/或安装板的调节提供指引,三者相互作用,实现喇叭天线的精准安装以及对天线指向校准,解决现有技术中喇叭天线的指向易发生偏差且无法校准恢复的问题,且结构简单,操作方便。
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