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公开(公告)号:CN119095356A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411185836.3
申请日:2024-08-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H05K9/00 , B29C70/34 , B29C70/54 , H01Q17/00 , B32B17/04 , B32B17/12 , B32B17/06 , B32B29/00 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B3/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/08
Abstract: 本发明提供了一种耐高温结构型吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域,该耐高温结构型吸波材料包括沿厚度方向由外至内依次设置的蒙皮层、吸收层和反射层:所述吸收层包括沿厚度方向交替排列的吸波纤维层和吸波蜂窝层;沿厚度方向由外至内吸波纤维层介电损耗递增;所述吸波纤维层的制备原料为吸波纤维预浸料;所述反射层的制备原料为碳纤维预浸料;所述蒙皮层的制备原料为蒙皮预浸料,所述蒙皮预浸料为玻璃纤维预浸料、石英纤维预浸料中的至少一种。本发明提供的结构型吸波材料具有优异的散热性能、力学性能和耐温性能,可满足耐中高温使用条件的需求,解决了传统的泡沫基吸波材料散热性差、力学性能弱、耐温性受限等问题。
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公开(公告)号:CN118518210A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410771334.2
申请日:2024-06-14
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01J5/90
Abstract: 本发明涉及一种强辐射红外干扰源模拟装置,涉及红外辐射测量领域,包括防护壳体、高温黑体、遮挡板、调形板、驱动电机和黑体控制器,高温黑体固定在防护壳体内腔底部,遮挡板转动连接在高温黑体上方的防护壳体内,调形板固定在遮挡板上方的防护壳体内,驱动电机布置在防护壳体外并与遮挡板转动连接以控制遮挡板按设定时间间隔和时间频率遮挡高温黑体,黑体控制器布置在防护壳体外侧并与高温黑体相连,以使高温黑体产生红外辐射穿过遮挡板和调形板释放到防护壳体外,本发明具有解决红外成像系统在实际应用中受到限制以及辐射现象研究认识不清的问题的优点。
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公开(公告)号:CN115972694A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211652812.5
申请日:2022-12-21
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/02 , B32B15/18 , B32B15/14 , B32B37/10 , B32B37/06 , B32B33/00 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供了一种吸波结构复合材料及其制备方法,包括从上至下依次设置的第一隔热层、透波层、电损耗吸波层、反射层和第二隔热层;所述电损耗吸波层包括多层结构层和多层电阻抗匹配层,每层电阻抗匹配层和每层结构层交替叠放,每层结构层的厚度各不相同,每层电阻抗匹配层的表面电阻各不相同。本发明中制备得到的吸波结构复合材料具有优异的吸波性能,电磁波反射率整体低于‑8dB,在特定频点可低于‑15dB;同时本发明中的吸波结构复合材料的拉伸强度≥50MPa,压缩强度≥250MPa,导热率≤0.5w/m·K,线烧蚀率≤0.5mm/s,具有优异的力学强度和耐高温性能。
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公开(公告)号:CN115651237A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211387516.7
申请日:2022-11-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种半固化耐高温吸波薄膜的制备方法,属于吸波材料技术领域,该制备方法包括:S1.将碳化硅粉体和聚酰亚胺胶液充分混合,加入有机溶剂和防沉剂,得到混合浆料;S2.将混合浆料刮涂在离型膜上,得到碳化硅复合薄膜;S3.将碳化硅复合薄膜进行半固化成型,得到半固化耐高温吸波薄膜。本发明半固化耐高温吸波薄膜的制备法简单可控,制得的吸波薄膜制得的吸波薄膜厚度小、耐温性能好、吸波性能优异、可用于复合吸波结构成型。
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公开(公告)号:CN113310581A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110582128.3
申请日:2021-05-27
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种消除红外系统杂散辐射的系统和校准方法,其特征在于,该系统包括:黑体、反射镜、遮挡板和探测器;黑体为中空结构,黑体的内部设置有热源,黑体上设置有出口,热源发出的红外线能够通过出口辐射至反射镜,并通过反射镜反射至探测器;至少部分遮挡板设置于出口至探测器的连线上,用于对通过连线辐射至探测器的红外线进行遮挡。本方案能够消除红外系统中黑体校准所形成的杂散辐射。
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公开(公告)号:CN111590971A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010472079.3
申请日:2020-05-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种超材料与磁性介质复合的吸波/结构一体化材料及其制备方法。所述材料依次包括包含第一磁介质材料的第一磁介质材料层;包含超材料的超材料层,所述超材料为在纳米银涂膜上刻蚀的周期结构;包含第二磁介质材料的第二磁介质材料层。通过将具有一定阻抗的纳米银涂膜刻蚀出周期结构的图案,形成具有一定阻抗的超材料,再将超材料作为芯层同上下的磁性介质复合并一体化成型,形成超宽频吸波/结构一体化材料,复合材料在2-18GHz的反射率≤-8dB,且具有极化不敏感特性。
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公开(公告)号:CN111171679A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010123346.6
申请日:2020-02-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C09D163/00 , C09D109/02 , C09D5/32
Abstract: 本发明涉及一种S波段柔性双相吸波涂层及其制备方法。所述涂层包括双相基体,包括环氧树脂相和丁腈橡胶相;所述双相基体由双相基体材料固化形成,所述双相基体材料包含环氧树脂和液态丁腈橡胶,质量比为85:(15-30);和分布在双相基体中的片状羰基铁粉,片状羰基铁粉与双相基体材料的质量比为(65-75):(25-35)。本发明在兼顾S波段电性能和涂层附着力的同时,提高涂层柔韧性和耐冲击强度,满足曲面目标的需求,解决了传统S波段涂层硬脆瓶颈问题,同时具有较强的耐候性。制备方法在保证性能稳定性的同时,还可以进一步提升涂层外观质量。
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公开(公告)号:CN109251461A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811084411.8
申请日:2018-09-17
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C08L33/24 , C08L63/00 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08F8/48 , C08F220/06 , C08F220/46 , C08F220/56 , C08J9/14
Abstract: 本发明涉及一种功能化石墨烯/聚甲基丙烯酰亚胺复合吸波材料及其制备方法。制备方法包括如下步骤:(1)将石墨烯、树脂、修饰剂、偶联剂、分散剂、润湿剂和有机溶剂混合均匀,得到功能化石墨烯浆料;其中,所述修饰剂选自KH550、KH560、KH570中的任一种或多种,其质量为石墨烯质量的1%~5%;所述偶联剂选自TMC-101、TMC-102、TMC-201中的任一种或多种,其质量为石墨烯质量的0.5%~2%;(2)功能化石墨烯浆料和发泡液的混合;(3)预聚合;(4)聚合。该方法制得的产品性能可靠,质量稳定,不仅能够起到吸收电磁波的效果,而且还具备轻质、宽频、易于加工的优点。
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公开(公告)号:CN108298973A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810170649.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: C04B35/30
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯/铁氧体的无源频控材料及其制备方法。包括:采用氧化还原工艺制得石墨烯溶液;采用化学共沉淀法制备六角晶系镍锌铁氧体;将石墨烯溶液、γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷和有机溶剂混合、超声分散、真空干燥,得到功能化修饰的石墨烯;将功能化修饰的石墨烯、镍锌铁氧体和球磨助剂混合、球磨,得到沉淀物;将沉淀物真空干燥,得到球磨粉体;将球磨粉体、氟橡胶和混炼助剂混合,混炼,得到混炼胶;将混炼胶进行硫化,得到基于石墨烯/铁氧体的无源频控材料。该材料在雷达天线的工作频段透过电磁波,而在需要隐身的频段吸收电磁波,可实现导弹、战机的导引头或通讯窗口的隐身,具有重要的军事价值和战略意义。
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公开(公告)号:CN108190876A
公开(公告)日:2018-06-22
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
CPC classification number: H05K9/0081 , C01P2006/10 , C01P2006/42
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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