一种高温物体热辐射降温速率测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114441591A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210004693.6

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 一种高温物体热辐射降温速率测试装置及方法,属于红外热辐射测试技术领域。所述测试装置包括低红外发射率壳体;密封盖板,所述密封盖板中心开通孔,用于安装热辐射透波窗口材料;在所述低红外发射率壳体内填充绝热内衬,形成第一腔体;在所述第一腔体中填充耐高温绝热内衬,形成第二腔体;在所述低红外发射率壳体一侧开设测试孔,测温热电偶通过测试孔穿过绝热内衬和耐高温绝热内衬后,实时检测待测样品表面的温度。本发明测试装置在待测样品上方设置热辐射透波窗口,以使高温样品产生的热辐射高效率透过该窗口材料向外辐射,便于高温样品热辐射的散发,有效防止了散发的辐射热量积聚于测试环境对样品降温速率测试准确度的影响。

    基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器

    公开(公告)号:CN115360494A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210835299.7

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 一种基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器,属于拓扑光子晶体技术领域。所述光子晶体分束器包括金属板,位于金属板之上的光子晶体结构,光子晶体结构由多个蜂窝晶格结构的元胞构成,其中金属柱占据蜂窝晶格结构的格点,铁氧体占据蜂窝晶格结构的中心。本发明基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器中,在金属板上表面设置由铁氧体和金属柱构成的光子晶体结构,光子晶体能带中位于光锥下的本征模式可以很好的局域在金属柱的周围,并沿着金属柱与空气的界面传播,使得该光子晶体结构工作在表面波模式下,通过位于金属板背面的单层永磁体给铁氧体提供近似的饱和磁化,就能实现谷极化的分束器,有利于光子晶体分束器向着小型化集成化的方向发展。

    一种准确测量辐射温度的方法

    公开(公告)号:CN114441045B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210104811.0

    申请日:2022-01-28

    Abstract: 本发明属于红外辐射温度测试领域,涉及一种准确测量辐射温度的方法。本发明基于相同背景同一位置物体所接收到其他物体的辐射能量以及此位置的大气辐射能量相同,考虑不改变背景环境可一直利用已知条件计算待测物体的辐射温度;为了降低外界热源对于待测物体辐射温度的影响,并进一步采用绝热材料对测试物体进行包裹。通过测量参照物的辐射温度计算得到某一位置下的任意物体能接收到的辐射能量以及大气辐射能量,将计算结果作为参考计算待测物体的辐射温度,且精确度高。本发明所用装置简单,操作方便,且价格低廉,能够推动红外探测技术以及红外伪装技术的发展,同时对与红外相机的设计也有指导意义。

    基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器

    公开(公告)号:CN115360494B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210835299.7

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 一种基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器,属于拓扑光子晶体技术领域。所述光子晶体分束器包括金属板,位于金属板之上的光子晶体结构,光子晶体结构由多个蜂窝晶格结构的元胞构成,其中金属柱占据蜂窝晶格结构的格点,铁氧体占据蜂窝晶格结构的中心。本发明基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器中,在金属板上表面设置由铁氧体和金属柱构成的光子晶体结构,光子晶体能带中位于光锥下的本征模式可以很好的局域在金属柱的周围,并沿着金属柱与空气的界面传播,使得该光子晶体结构工作在表面波模式下,通过位于金属板背面的单层永磁体给铁氧体提供近似的饱和磁化,就能实现谷极化的分束器,有利于光子晶体分束器向着小型化集成化的方向发展。

    一种可见光和红外双波段防伪标签及其制备方法

    公开(公告)号:CN114038307A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111260315.6

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明属于标签防伪技术领域,具体为一种可见光和红外双波段防伪标签及其制备方法。本发明采用了二氧化钛纳米颗粒膜与三维聚苯乙烯微球光子晶体的叠层结构,通过改变上层PS层的背景介质,在可见光波段可实现图案信息加密到显现的可逆变化,作为可见光波段的防伪标签;在红外波段,利用红外成像仪可探测图案信息,作为热辐射防伪标签。并进一步提供了示例的具体制备工艺,可基于颗粒的自组装沉积法,制备的TiO2纳米颗粒膜与三维PS微球光子晶体的叠层结构有很好的均匀性和可控性,叠层结构接触良好,可以通过调节分散液中的颗粒浓度来调节膜层厚度等。本发明提供的防伪标签实现了可见光和红外的双波段防伪,有效提高了安全性和可靠性。

    一种周期性排布的微纳金属颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN111188006A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010016684.X

    申请日:2020-01-08

    Abstract: 本发明涉及微结构加工技术领域,具体涉及一种周期性排布的微纳金属颗粒的制备方法。本发明利用非晶半导体/金属膜在一定温度下会晶化,从而发生分形缩聚的现象;将模板去润湿法和锗的分形缩聚特性相结合。首先利用光刻和等离子体刻蚀工艺在基片上获得所需的周期结构图形,再溅射金属薄膜和Ge薄膜,利用Ge在一定温度下发生结晶而产生分形缩聚,并提供能量促进金属原子的迁移,从而形成周期分布的大尺寸微纳金属颗粒。相比之下,本发明基于模板去润湿法和锗膜的分形缩聚特性,对获得的微纳金属颗粒的分布实现了较为精准的控制,并避免了现有技术制备工艺复杂、成本高等问题。

    一种柔性红外超材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107608011A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711049691.4

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明属于红外人工电磁超材料领域,具体涉及一种柔性红外超材料的制备方法。本发明首先在硅片上旋涂一层光刻胶作为牺牲层,然后在其上光刻加工获得所需的周期结构图形,再通过镀膜获得所需周期结构,最后用PDMS将周期结构从硅基底表面逆向剥离转移下来,即制得以柔性PDMS材料为基底的三明治结构柔性红外超材料。本发明比传统的工艺,工艺实现流程更为简单,工艺周期更短,普适性高。

    兼具发射率可调及波束异向反射功能的红外电磁周期结构

    公开(公告)号:CN115332811B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210887497.8

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 一种兼具发射率可调及波束异向反射功能的红外电磁周期结构,属于红外电磁波束控制超材料、电磁吸波材料领域。所述红外电磁周期结构包括衬底,以及位于衬底之上的、M×N阵列排列的多功能结构单元;多功能结构单元由K个1×K排列的单元组成,单元的相位补偿值自左向右从2π/K到2π、以2π/K的间隔等间距依次递增设置,单元包括自下而上依次设置的金属衬底层、第二相变材料层、低折射率低损耗电磁匹配层、高折射率低损耗电磁匹配层和第一相变材料层。本发明通过高折射率低损耗电磁匹配层实现探测光束的异向偏转,同时,采用多层介质的结构,在常温下实现了3‑14μm波段的低发射率,有效降低了目标体被探测的概率,满足军事领域对红外辐射抑制要求。

    一种柔性辐射制冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115449758A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210819132.1

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明涉及辐射降温领域,具体涉及一种柔性辐射制冷材料及其制备方法。本发明通过先在柔性基底上依次镀膜金属反射层和红外吸收层后,再进行裁剪编织,通过编织的方式提高其能形变的最大程度以及增加了孔隙提高了其热对流性能,而对比于普通辐射降温的织物材料,本发明能解决其材料不均匀性给整体辐射性能带来的不利影响,从而达到更好的降温效果。本发明在保证材料性能的前提下进一步提升了柔韧性,极大的提升了适用物体曲度范围,且整体材料均匀性高。能实现无污染无损耗的被动辐射降温的同时也同时兼顾应用场景的多样性,同时织物结构的灵活运用加大了热对流保证了更好的降温效果。

    一种可见光和红外双波段防伪标签及其制备方法

    公开(公告)号:CN114038307B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111260315.6

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明属于标签防伪技术领域,具体为一种可见光和红外双波段防伪标签及其制备方法。本发明采用了二氧化钛纳米颗粒膜与三维聚苯乙烯微球光子晶体的叠层结构,通过改变上层PS层的背景介质,在可见光波段可实现图案信息加密到显现的可逆变化,作为可见光波段的防伪标签;在红外波段,利用红外成像仪可探测图案信息,作为热辐射防伪标签。并进一步提供了示例的具体制备工艺,可基于颗粒的自组装沉积法,制备的TiO2纳米颗粒膜与三维PS微球光子晶体的叠层结构有很好的均匀性和可控性,叠层结构接触良好,可以通过调节分散液中的颗粒浓度来调节膜层厚度等。本发明提供的防伪标签实现了可见光和红外的双波段防伪,有效提高了安全性和可靠性。

Patent Agency Ranking