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公开(公告)号:CN111641044B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010536490.2
申请日:2020-06-12
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种柔性电磁超材料及其制备方法,所述柔性电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的柔性电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的柔性电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
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公开(公告)号:CN116053802A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310240179.7
申请日:2023-03-07
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种柔弹性吸波超材料及其制备方法与应用。所述柔弹性吸波超材料包括柔弹性基体和呈周期性排布、且嵌设于所述柔弹性基体中的超材料周期单元,所述柔弹性基体由磁性复合材料构成,所述超材料周期单元由液态金属材料构成。本发明提供的柔弹性吸波超材料吸波效能强且具有极好的拉伸强度,可以通过拉伸改变柔弹性的磁性复合基体的长度和谐振单元的尺寸,使谐振单元的间距与大小发生变化,导致谐振图案之间的电磁耦合作用发生变化,吸波频率也随之发生移动,可解决传统吸波材料成型后工作频率点固定、工作频段窄的问题。
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公开(公告)号:CN116565580A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310343352.6
申请日:2023-04-03
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种扫频式液态金属可调超材料吸波器,包括从下到上依次设置的基层、微流层和吸波层,吸波层包括多个呈阵列分布的吸波单元,每个吸波单元的内部均设置有呈倒置圆台状的空腔,且每个空腔内均填充有液态金属,微流层包括多个支撑柱,每个支撑柱抵在吸波单元与基层之间,微流层的外边缘设置有围板,与现有技术相比,本发明扫频式液态金属可调超材料吸波器具备实时响应,扫频式连续可调,极化不敏感,宽入射角稳定性等特点。
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公开(公告)号:CN116234285A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310246507.4
申请日:2023-03-15
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种单晶/多晶两相结构的铈掺杂氧化锡吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域,该吸波材料包括SnO2单晶柱和Ce‑SnO2多晶纳米颗粒,Ce‑SnO2多晶纳米颗粒与SnO2单晶柱之间形成异质结结构,采用如下方法制备得到:将铈源和锡源混合搅拌,滴加氨水使pH为7~9,形成沉淀后静置,洗涤后干燥;进一步研磨,在空气气氛下煅烧,冷却后得到所述的单晶/多晶两相结构的铈掺杂氧化锡吸波材料。所述的单晶/多晶两相结构的铈掺杂氧化锡吸波材料主要依靠优化的阻抗匹配、增强的界面极化和多重反射等来衰减吸收电磁波,在吸波领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116219737A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310106159.0
申请日:2023-02-13
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: D06M11/64 , D06M11/49 , D06M11/38 , D06M11/44 , D06M11/46 , D06M11/51 , H05K9/00 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了一种过渡金属氧化物和/或过渡金属硫化物/碳布复合吸波材料的制备方法,包括:将金属盐、柠檬酸钠溶解在混合溶剂中获得混合溶液;将酸处理后的亲水碳布置于混合溶液中浸润,移至水热釜中保温处理,得到过渡金属氧化物/碳布;将含硫化合物溶解在醇溶液中,并将过渡金属氧化物/碳布置入含硫化合物的醇溶液中浸润,移至水热釜中保温处理,调节保温处理的温度和时间来控制产物中硫化物的含量,得到过渡金属氧化物/硫化物/碳布或过渡金属硫化物/碳布。本发明还公开了得到的过渡金属氧化物和/或过渡金属硫化物/碳布复合吸波材料。本发明方法简单,所得材料的微观形貌和组分可控,具备优异的吸波性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115189142A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210978615.6
申请日:2020-06-12
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种电磁超材料及其制备方法,所述电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
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公开(公告)号:CN111641044A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010536490.2
申请日:2020-06-12
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种柔性电磁超材料及其制备方法,所述柔性电磁超材料包括磁性复合材料构成的柔性基体和嵌入其中的多个周期性排布的超材料周期单元;所述磁性复合材料为磁性材料和粘接剂复合材料;所述的柔性电磁超材料的几何厚度为t1,所述t1的取值范围为0.5~2mm;所述超材料周期单元为圆形片或正方形片,所述圆形片的直径或所述正方形片的边长均小于等于5cm;所述超材料周期单元由柔性导电材料构成。本发明所述的柔性电磁超材料具有磁性材料填充比低、厚度薄以及吸波效能强的优异特性,实现了传统磁性复合材料厚度和密度的同时缩减。此外,本发明所述的电磁超材料还具有良好的柔性和大尺度连续弯折拉伸的特点,在军事与民用领域均有一定应用前景。
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