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公开(公告)号:CN108400447B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810121243.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种三维多频雷达吸波材料,由周期阵列结构组成,其周期结构中结构单元由三维介质材料结构和全反射衬板基底构成;三维介质材料结构包括一层或两层介质材料结构;包括一层介质材料结构时,介质材料结构设计为空芯六面体;包括两层介质材料结构时,两层介质材料结构采用相同的介质材料,且下层介质材料结构设计为长方体,上层介质材料结构设计为六面体、圆柱体、空芯六面体或空芯圆柱体;该雷达吸波材料具有较多吸波频点,可以实现较宽频率范围内完美吸收,且其设计简单、成本低,适用于雷达吸波、电磁兼容性保护、电磁谐振器及射频等领域。
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公开(公告)号:CN107302139B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710465754.8
申请日:2017-06-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于低介电常数材料的介质结构型多频雷达吸波材料,该雷达吸波材料由介质结构型超材料结构和全反射衬板基底构成;所述介质结构型超材料结构由至少两层介质结构组成,每层介质结构采用相同的低介电常数材料及不同的形状和尺寸设计,通过特殊的结构设计,实现单一低介电常数材料制备具有多频的吸收效果的雷达吸波材料。该雷达吸波材料设计简单、成本低、可操作性强,适用于雷达吸波、电磁屏蔽等领域,由于低电介质材料具有强抗氧化性和强耐腐蚀性,由此方法设计的多频雷达吸波材料可以服役于海洋等复杂环境。
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公开(公告)号:CN108400447A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810121243.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种三维多频雷达吸波材料,由周期阵列结构组成,其周期结构中结构单元由三维介质材料结构和全反射衬板基底构成;三维介质材料结构包括一层或两层介质材料结构;包括一层介质材料结构时,介质材料结构设计为空芯六面体;包括两层介质材料结构时,两层介质材料结构采用相同的介质材料,且下层介质材料结构设计为长方体,上层介质材料结构设计为六面体、圆柱体、空芯六面体或空芯圆柱体;该雷达吸波材料具有较多吸波频点,可以实现较宽频率范围内完美吸收,且其设计简单、成本低,适用于雷达吸波、电磁兼容性保护、电磁谐振器及射频等领域。
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公开(公告)号:CN107302139A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710465754.8
申请日:2017-06-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于低介电常数材料的介质结构型多频雷达吸波材料,该雷达吸波材料由介质结构型超材料结构和全反射衬板基底构成;所述介质结构型超材料结构由至少两层介质结构组成,每层介质结构采用相同的低介电常数材料及不同的形状和尺寸设计,通过特殊的结构设计,实现单一低介电常数材料制备具有多频的吸收效果的雷达吸波材料。该雷达吸波材料设计简单、成本低、可操作性强,适用于雷达吸波、电磁屏蔽等领域,由于低电介质材料具有强抗氧化性和强耐腐蚀性,由此方法设计的多频雷达吸波材料可以服役于海洋等复杂环境。
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公开(公告)号:CN106583752B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611110090.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN106583752A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611110090.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种负载磁性金属海泡石复合粉体或纤维的制备方法,该方法是将海泡石粉体或海泡石纤维进行灼烧处理,或者将海泡石粉体或海泡石纤维置于硅烷偶联剂溶液中浸泡处理,得到预处理海泡石粉体或海泡石纤维,所述预处理海泡石粉体或海泡石纤维与磁性金属有机物溶液混合后,置于密封反应釜内,进行热解反应,即得,制备的复合材料中磁性金属均匀分布于海泡石表面或孔隙内,磁性金属负载量高,可通过负载量和金属配比调节其电磁匹配性能;该制备方法工艺简单,成本低,有利于大规模生产。
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