一种复合吸波材料及其在电动汽车变频电机上的应用

    公开(公告)号:CN114929003B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202210629308.7

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种复合吸波材料及其在电动汽车变频电机上的应用,该复合吸波材料为FeSiCr/GO/Y,其是以金属软磁材料FeSiCr为基,掺杂氧化石墨烯和偶联剂‑硬脂酸钙后制备而成,该复合吸波材料中氧化石墨烯和硬脂酸钙的掺量为FeSiCr质量的0‑1.5%,且复合后经质量浓度为3%‑4%的NaCl盐溶液进行腐蚀改性处理;设计材料厚度为2.2mm时,其反射损耗RL<‑10dB时的频段处于1.7‑2.8GHz之间,基本满足电动汽车变频电机应用电磁频段(≤2.5GHz)的要求,有利于促进电动汽车及相关领域的发展进步。

    近地卫星通讯频段用双组分陶瓷导热吸波材料及其制备

    公开(公告)号:CN116282195A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310555893.5

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种近地卫星通讯频段用双组分陶瓷导热吸波材料及其制备,属于吸波材料技术领域。所述双组分陶瓷导热吸波材料AlN‑SiC/CIP是以利用行星式球磨机球磨制备的片状低频S波段羰基铁CIP作为吸波基材、通过超声混合将复合导热陶瓷填料AlN‑SiC填充在片状羰基铁上形成,复合导热陶瓷填料AlN‑SiC是利用摆振球磨机以机械方式将AlN熔化在SiC颗粒表面形成的,这种熔化结合的方式可增强双组分陶瓷粉末的颗粒结合度,提高导热填料热导率,所制备得到的双组分陶瓷导热吸波材料具有合适的阻抗匹配、面密度轻、吸收频带宽、吸收性能强、导热性能优良、制备简便等优点。

    利用低介电常数超材料制备的磁光隔离器

    公开(公告)号:CN105739135B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610179774.4

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明公开了利用低介电常数超材料制备的磁光隔离器,其结构式是:G2G1G2G1MG1G2G1G2G1G2G1G2G1,为一维单缺陷磁光光子晶体,其中,G1为厚度0.1210微米的五氧化二钛;G2为厚度0.3454微米的低介电常数超材料;M是厚度4.3462微米的掺铋钇铁石榴石。本发明旨在中心波长1.053微米附近实现克尔旋转角接近45°,能量反射率大于98%,且具有厚度薄(7.2657微米)、层数较少的特征。

    一种5G网络C波段用导热吸波材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN116390469A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310612964.0

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明公开一种5G网络C波段用导热吸波材料及其制备和应用,属于吸波材料技术领域。导热吸波材料AlN‑KH560/BN‑PDA/CIP是以片状的高性能CIP作为吸波基材、通过超声混合将复合导热陶瓷填料AlN‑KH560/BN‑PDA填充在片状羰基铁的空隙中形成,复合导热陶瓷填料AlN‑KH560/BN‑PDA是将利用KH560改性的AlN和利用盐酸多巴胺改性的BN超声复合后制备得到的;该导热吸波复合材料具有合适的阻抗匹配,具备吸收频带宽、吸收性能强、导热性能优良等优点,且其在1.3 mm厚度下的反射损耗峰值靠近3.5 GHz频段,可满足5G网络C波段的使用需求。

    一种用于5G移动通讯频段的耐腐蚀羰基铁/石墨烯复合吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109897597A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910283676.9

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于5G移动通讯频段的耐腐蚀羰基铁/石墨烯复合吸波材料的制备方法,将羰基铁/石墨烯复合吸波材料进行高温发蓝处理,高温发蓝温度为120~160℃,处理时间为1-5min,对发蓝后的材料进行冲洗去除表面发蓝剂,真空干燥,即得。本发明制备的耐腐蚀羰基铁/石墨烯复合吸波材料具有一定耐腐蚀性能以及优异阻抗匹配性能,不仅完全覆盖了中国5G移动通讯的频段。还可以通过腐蚀时间的不同对反射损耗峰的位置进行调控,达到在中国5G移动通讯的任意4个主频段上选择吸收干扰噪声的目的,提高基站和移动终端的信噪比,为其实际应用打下良好的机械特性基础。

    基于蓝牙通信频段应用片状羰基铁粉吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107043134B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201710015279.4

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓝牙通信频段应用的片状羰基铁粉吸波材料的制备方法,先将羰基铁粉置于真空中预热,再与三元表面改性剂一同放置于球磨罐中,无水乙醇作为球磨介质,搅拌均匀后进行球磨处理,最后放入真空干燥箱中烘干,即可得到所述吸波材料。本方法制备的片状羰基铁粉吸波材料具有吸波涂层薄、面密度轻、吸收频带宽、吸收性能强、机械性能好、制备简便等优点。可以满足如下要求:根据传输线理论计算吸波材料的反射损耗(RL),在涂层厚度为2mm时,其反射损耗峰值在2GHz附近达到‑15dB,在RL

    基于蓝牙通信频段应用片状羰基铁粉吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107043134A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710015279.4

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓝牙通信频段应用的片状羰基铁粉吸波材料的制备方法,先将羰基铁粉置于真空中预热,再与三元表面改性剂一同放置于球磨罐中,无水乙醇作为球磨介质,搅拌均匀后进行球磨处理,最后放入真空干燥箱中烘干,即可得到所述吸波材料。本方法制备的片状羰基铁粉吸波材料具有吸波涂层薄、面密度轻、吸收频带宽、吸收性能强、机械性能好、制备简便等优点。可以满足如下要求:根据传输线理论计算吸波材料的反射损耗(RL),在涂层厚度为2mm时,其反射损耗峰值在2GHz附近达到‑15dB,在RL

    一种应用于蜂窝结构浸渍胶液体系的吸收剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108997970A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810744179.X

    申请日:2018-07-09

    CPC classification number: C09K3/00

    Abstract: 本发明公开了一种应用于蜂窝结构浸渍胶液体系吸收剂的制备方法。其制备方法如下:将羰基铁粉与硬脂酸钙按比例加入球磨罐中,加入分析纯无水乙醇进行湿磨,真空干燥,然后装入粉碎机中粉碎,将粉碎后的羰基铁粉与羰基铁粉原料按比例进行超声混合,真空干燥后即可获得所述吸收剂。该方法可以通过改变羰基铁粉制备工艺来调节其介电参数,改善材料的匹配特性和电磁波吸收特性,可应用于蜂窝结构浸渍胶液体系的雷达波低频吸收剂,能有效地吸收低频段雷达波。

    一种基于电磁损耗的电动汽车共模电流抑制器

    公开(公告)号:CN104319751B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410529845.X

    申请日:2014-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁损耗的电动汽车共模电流抑制器。抑制器电路采用集总元件的梯形网络形式,单元结构为串联电感线圈、并联电容器构成的低通电路。针对电动汽车中沿电缆‑底盘传导的、1‑30MHz频率范围的共模电流,考虑到单元结构长度Pu要远小于共模电流波长以及电路制备的方便,取Pu≈2cm,电感线圈中填充磁导率实部、虚部均在10量级的复合磁性材料,电容器中填充介电常数实部、虚部均在10量级的复合介电材料。把共模电流抑制器串联到电动汽车的电缆上,由于抑制器具有较大的衰减系数,使得共模电流以指数形式迅速衰减,强烈地抑制后续电路中的共模电流。本发明结构简单、便于制备、可有选择性地高效抑制较宽频段范围的共模电流。

    基于电磁损耗的开关电源共模干扰抑制器

    公开(公告)号:CN105743338A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610179852.0

    申请日:2016-03-25

    CPC classification number: H02M1/44 H02M2001/123

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁损耗的开关电源共模干扰抑制器,抑制器电路采用集总元件的梯形网络形式,单元结构为串联电感线圈、并联电容器构成的低通电路。针对开关电源输出电缆?大地传导的、5?500MHz频率范围的共模电流,考虑到单元结构长度Pu要远小于共模电流波长以及电路制备的方便,取Pu≈1cm,电感线圈中填充磁导率实部、虚部均在10量级的以铁氧体为主要成分的复合磁性材料,电容器中填充介电常数实部、虚部均在10量级的复合介电材料。把共模干扰抑制器串联到开关电源的电缆上,由于抑制器具有较大的衰减系数,使得共模电流以指数形式迅速衰减,强烈地抑制后续电路中的共模电流。本发明结构简单、可方便地用于制备低电磁干扰的开关电源、改进已有电源的电磁兼容性能。

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