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公开(公告)号:CN110475398B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN201910758661.3
申请日:2019-08-16
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种面型辐射源以及面型辐射源中电炉丝功率的确定方法,所述面型辐射源的一个实施方式包括:电炉丝、多个热传导构件以及辐射面;其中,电炉丝作为所述面型辐射源的加热元件;每一热传导构件可与电炉丝进行热传导,每一热传导构件与辐射面固定连接。该实施方式具有工作温度高、升温快、使用寿命长、电阻稳定、允许的表面负荷大、抗氧化性能好、成本低等优点,同时可使辐射面高效升温,满足了实际应用中对于高效高温面型辐射源的需求。
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公开(公告)号:CN107124600A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710282886.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H04N9/31
CPC classification number: H04N9/315 , H04N9/3191
Abstract: 本发明公开了一种基于DMD红外投影设备,包括场景生成计算机、控制器、驱动电路、黑体、照明光学系统、DMD、投影光学系统、红外探测设备,所述DMD红外投影设备还包括有至少两个参考黑体,至少两个所述参考黑体通过耦合光学系统的反射再通过投射光学系统投射到红外探测设备的入瞳处。由于参考黑体的温度是确定的,红外探测设备通过测量参考黑体所成图像的灰度,与DMD反射的图像进行比对,就可以准确计算出图像中的灰度,从而达到基于DMD红外投影设备的定量输出。
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公开(公告)号:CN115651237B
公开(公告)日:2024-03-22
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:CN115958844A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211652793.6
申请日:2022-12-21
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/42 , B32B27/18 , B32B27/12 , B32B27/06 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , H01Q17/00
Abstract: 本发明提供了一种吸波结构复合材料,该吸波材料包括从上至下依次设置的隔热层、透波层、磁损耗吸波层、反射层和承载层;所述磁损耗吸波层包括多层磁阻抗匹配层,所述磁阻抗匹配层的厚度从所述透波层向所述反射层的方向依次增大。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‑10dB,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≥30MPa,压缩强度≥100MPa,导热率≤0.6w/m·K,线烧蚀率≤0.7mm/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:CN110475398A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910758661.3
申请日:2019-08-16
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种面型辐射源以及面型辐射源中电炉丝功率的确定方法,所述面型辐射源的一个实施方式包括:电炉丝、多个热传导构件以及辐射面;其中,电炉丝作为所述面型辐射源的加热元件;每一热传导构件可与电炉丝进行热传导,每一热传导构件与辐射面固定连接。该实施方式具有工作温度高、升温快、使用寿命长、电阻稳定、允许的表面负荷大、抗氧化性能好、成本低等优点,同时可使辐射面高效升温,满足了实际应用中对于高效高温面型辐射源的需求。
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