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公开(公告)号:CN119627453A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411789665.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种加载渐变金属带阵列的组合矩形腔宽带吸波结构,所述吸波结构由若干所述吸波单元依次排列构成,所述吸波单元包括:4个尺寸不同的矩形腔、渐变金属带阵列和NDDP3吸波材料;4个尺寸不同的所述矩形腔按照尺寸大小依次排列;所述NDDP3吸波材料浸渍在4个所述矩形腔表面;所述渐变金属带阵列分别加载在尺寸较小的3个所述矩形腔的4个侧面上。本发明通过将不同尺寸矩形腔进行组合可以扩宽吸波体的吸收带宽,同时加载渐变金属带阵列可以弥补组合矩形腔在低频段吸波性能不佳的问题,本发明在2‑40GHz频段内具有较好的吸波性能,同时在大角度斜入射情况下仍然具有较宽的吸波带宽。
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公开(公告)号:CN107722604A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710984062.4
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料领域,具体涉及的是一种弹翼用吸波贴片及其制备方法。所述弹翼用吸波贴片,是以聚氨酯橡胶体系和饼状羰基铁基磁性金属吸收剂为主要原料组份,采用热硫化成型工艺制成,吸收剂中添加偶联剂、抗氧剂。本发明的吸波贴片,适用于X和Ku波段(8~18GHz),贴片面密度比已有传统隐身贴片降低5%以上,X和Ku波段雷达波平均反射率降低6%以上,其拉伸强度、拉断伸长率等力学性能得到大幅度提高。
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公开(公告)号:CN119812777A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510030023.5
申请日:2025-01-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于超材料吸波技术领域,尤其涉及一种基于微流控的可调超材料吸波器,由若干吸波单元拼接而成,吸波单元包括:至少两层平行微流通道结构,平行微流通道结构用于吸波介质流动;位于同一水平方向上的相邻两个平行微流通道结构连通;相邻两个平行微流通道结构间隔设置在电阻膜谐振结构中部;金属接地层,连接在电阻膜谐振结构的底端,金属接地层与电阻膜谐振结构的端部之间设有间隔层。本发明通过至少两层的平行微流通道结构内通入不同的吸波介质,通过控制吸波介质的注入和排出,可以实现吸波器吸波状态的切换。
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公开(公告)号:CN119072102A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411174260.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯的吸波复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯分散于去离子水中,制得分散液;向分散液中加入金属醋酸盐、羧甲基纤维素钠(CMC)、葡萄糖、聚乙烯醇(PVA),水浴搅拌,得到混合液;将混合液先快速冷冻,后冷冻干燥,制得疏松多孔的碳基前驱体;在保护气氛下,将前驱体先预碳化后烧结,制得基于氧化石墨烯的吸波复合材料。本发明采用了较为简便的工艺流程实现了合金纳米粒子在氧化石墨烯表面的负载,方法具有较强的可推广性、可规模性;通过溶液法和冻干制备吸波复合材料,材料内金属粒子粒径分布均匀,材料比表面积大,有利于强化吸波效果,最强反射损耗可以达到‑67dB。
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公开(公告)号:CN118908303A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410980522.6
申请日:2024-07-22
Applicant: 南京大学
IPC: C01G53/00 , C01B32/174 , C01B32/198 , C01B32/194 , C01B32/05 , H01M10/54 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于锂离子电池废旧三元正极的吸波复合材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、碳纳米管分散于去离子水中,得到分散液,配置PVA水溶液;将锂离子电池废旧三元正极材料洗涤干燥后,球磨并过筛,得到电极材料细粉;将电极材料细粉、PVA水溶液、聚乙烯吡咯烷酮、葡萄糖加入至分散液内,超声分散并充分搅拌,得到混合浆料;将混合浆料置于液氮中冷冻干燥,制得多孔的碳基前驱体;将多孔的碳基前驱体在保护氛围下烧结碳化。本发明通过二次利用废旧材料(锂离子电池废旧三元正极材料),降低了资源消耗以及吸波复合材料的生产成本,能够适应对载荷要求高的应用场景;实现了材料电磁吸收性能的增强;工艺流程相对简便。
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公开(公告)号:CN114714736B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210366761.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 南京大学
IPC: B32B33/00 , B32B27/38 , B32B3/12 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B27/06 , C09D5/32 , C09D161/14 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击轻质宽频蜂窝结构吸波板及其制备方法,属于吸波材料技术领域。该吸波板包括聚脲涂层、透波面板、蜂窝吸波结构和反射层,所述蜂窝吸波结构由蜂窝芯材和吸波涂层组成,吸波涂层则由乙醇、炭黑、石墨、钡酚醛、分散剂670和偶联剂制备而成。将蜂窝芯材浸渍到制备的吸波涂层中,固化后在其上层贴覆透波面板,下层贴覆反射层,在其透波面板表面喷涂聚脲涂层,固化后即可得到所述吸波板,利用相关制备工艺用吸波涂料对蜂窝进行浸渍,在提高其相关耐环境性能的同时使得其吸波频带进一步展宽,吸波性能得到大幅度提高,使制备得到的吸波板具备质轻,优异的吸波、承载、防撞击以及耐环境性能。
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公开(公告)号:CN108441108A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810239306.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 南京大学
IPC: C09D175/06 , C09D5/32 , C09D7/61
CPC classification number: C09D175/06 , C08K3/2279 , C08K2003/0812 , C08K2003/221 , C08K2201/003 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种低红外发射率兼容低激光反射率复合涂料及其制备方法。所述复合涂料由树脂粘合剂和功能填料组成,功能填料为氧化锡锑、氧化钐、氧化镧、片状Al粉组成的复合填料;树脂粘合剂为聚酯型聚氨酯。本发明涂料制得的涂层在红外波段具有较低的发射率,在激光波段具有较低的反射率。采用聚酯型聚氨酯树脂作为树脂基体,使其在具有良好的光学性能的同时,具有良好的力学和耐环境性能,且制备方法简单易操作。
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公开(公告)号:CN107745557A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201710984303.5
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B32B27/08 , B32B27/20 , B32B37/10 , B32B2307/20 , B32B2307/304
Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料领域,具体涉及一种防隔热/吸波一体化结构材料及其制备方法。所述防隔热/吸波一体化结构材料,由两层组合而成,外层为高硅氧玻璃钢防热材料层,内层为隔热材料层,所述的高硅氧玻璃钢防热材料层的基体树脂中添加或不添加电磁波吸收剂,所述的隔热材料层的基体树脂中添加电磁波吸收剂。本发明制得的防隔热/吸波一体化结构材料在满足原烧蚀防热性能基础上,同时具有隐身性能,在S、C、X频段内实现了较好的雷达吸波性能,降低防热和隐身总体重量。
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公开(公告)号:CN119898087A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510210532.6
申请日:2025-02-25
Applicant: 南京大学
IPC: B32B15/20 , C08G18/48 , C08G18/76 , C08K7/06 , B32B15/092 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/40 , B32B27/20 , B32B3/14 , B29C69/00 , B29B7/00 , C08G101/00 , B29K75/00
Abstract: 本发明公开了一种轻质宽频聚氨酯泡沫吸波材料及其制备方法,属于电磁吸波材料技术领域。本发明通过采用聚氨酯角锥吸波结构、聚氨酯泡沫和反射层组成轻质宽频聚氨酯泡沫吸波材料,利用角锥结构使得电磁波在锥体间进行多次反射和折射,进而充分吸收电磁波;同时通过在聚氨酯角锥吸波结构中添加碳纤维短切丝和粉碎碳纤维作为复合吸收剂,利用碳纤维的吸波性能,进一步提高材料的吸波性能,最终得到了在典型频点2GHz、10GHz、18GHz和35GHz均表现出优异吸波性能的轻质宽频聚氨酯泡沫吸波材料。
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公开(公告)号:CN107745557B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710984303.5
申请日:2017-10-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于电磁波吸收材料领域,具体涉及一种防隔热/吸波一体化结构材料及其制备方法。所述防隔热/吸波一体化结构材料,由两层组合而成,外层为高硅氧玻璃钢防热材料层,内层为隔热材料层,所述的高硅氧玻璃钢防热材料层的基体树脂中添加或不添加电磁波吸收剂,所述的隔热材料层的基体树脂中添加电磁波吸收剂。本发明制得的防隔热/吸波一体化结构材料在满足原烧蚀防热性能基础上,同时具有隐身性能,在S、C、X频段内实现了较好的雷达吸波性能,降低防热和隐身总体重量。
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