一种同辐射干扰的红外隐身结构

    公开(公告)号:CN110126383B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910413419.2

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种同辐射干扰的红外隐身结构,包括基底薄膜层,所述基底薄膜层的上方设置有第一金属层,所述第一金属层的上方设置有第二金属层,所述第二金属层的上方设置有绝热层,所述绝热层的上方设置有电控辐射源,所述电控辐射源与外接的电源控制模块电连接;所述绝热层上设置有多个空气孔洞;该同辐射干扰的红外隐身结构,不易集聚热量,能够将设备散发出的热量转化为电能,所产生的电能不仅可以作为电控辐射源工作所需的电能,使得电控辐射源产生于周围环境同波段的红外光,从而达到红外隐身的效果,而且可以作为其他设备工作所需的电能,该红外隐身结构便于控制实现红外隐身效果。

    超声换能器及其制备方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110570836A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910891819.4

    申请日:2019-09-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开一种超声换能器及其制备方法,该超声换能器自下而上依次包括:下电极、基片、第一半导体材料层、第一绝缘层及上电极;基片包括抵靠第一半导体材料层的第二绝缘层及远离第一半导体材料层的第二半导体材料层,基片上设置有空腔,空腔穿过第二绝缘层并伸入第二半导体材料层中;至少一个开口位于上电极周围;开口穿过第一绝缘层和第一半导体材料层,并与空腔连通。由于在上电极周围形成有至少一个开口,且开口通过穿过第一绝缘层和第一半导体材料层与空腔连通,使得空腔与大气连通,膜片振动不再受大气压力的影响,从而使得该换能器的灵敏度更容易控制。

    一种新型太赫兹温控可调多频超材料吸波器

    公开(公告)号:CN110446415A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910739280.0

    申请日:2019-08-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及新型太赫兹温控可调多频超材料吸波器设计及制备,设计思路包括以下步骤:根据当前温控材料的发展现状,选择InSb作为超材料吸波器介质基板,并根据Drude模型对其相对介电常数进行近似计算并提取;基于传统的“三明治”吸波结构设计原理,利用时域有限差分法进行建模仿真,设计出一种极化不敏感的四角L型和中间内嵌锯齿型结构组合而成的超材料金属单元,最后进行磁控溅射工艺和金属剥离工艺进行样品制备。在本发明中多频温控超材料单元设计及工艺制备是核心技术,与传统吸波材料相比吸波频段更多、灵活性更好、制作精度更高。

    一种不同偏振态选择性红外隐身的纳米结构

    公开(公告)号:CN110161599A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910413415.4

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种不同偏振态选择性红外隐身的纳米结构,包括微沟道散热层所述微沟道散热层的上方设置有热电转换层,所述热电转换层的上方设置有超黑材料吸收层,所述超黑材料吸收层是由多个周期排列的卐形结构组成;该不同偏振态选择性红外隐身的纳米结构,不仅能够将光转换成热能,然后把热能转换成电能,通过光-热、热-电转换将红外吸收的能量转化成可收集的电能,电能可以直接利用,不仅提升红外隐身材料的隐身效果及寿命,而且可以对不同偏振态的入射过选择性的吸收,实现隐身的效果,也可以作为检测检偏器,识别不同的偏振光。

    基于MEMS声传感器的可视化电子式听诊器

    公开(公告)号:CN105232080B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510589217.5

    申请日:2015-09-17

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种全新的电子听诊器,具体是一种基于MEMS声传感器的可视化电子式听诊器,其包括聚氨酯透声帽、壳体和盖体,壳体内灌满绝缘硅油,壳体内固定有MEMS声传感器微结构及充满绝缘硅油,壳体的壳底外表面上设有信号处理电路板仓和锂电池仓,盖体上设有液晶显示屏和若干功能选择按键,信号处理电路板仓内安装有信号处理电路板,信号处理电路板上设有各控制模块,信号处理电路板与液晶显示屏及MEMS声传感器微结构连接。本发明听诊器具有体积小、可视化、检测灵敏、低成本、可批量加工,无线传输到电脑端显示波形的优点,比传统听诊器检测心率更准确、更直观、更方便。

    基于“V”型槽阵列电极的柔性压力传感器制作方法

    公开(公告)号:CN106946221A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710164125.1

    申请日:2017-03-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于柔性传感领域和微纳系统领域,具体为基于“V”型槽阵列电极的柔性压力传感器制作方法。基于“V”型阵列电极的柔性压力传感器制作方法,包括柔性压力传感器“V”型槽阵列电极的制备和碳纳米管/PDMS聚合物的制备,取制得的两个柔性压力传感器“V”型槽阵列电极分别作为上电极和下电极,碳纳米管/PDMS复合薄膜作为中间介电层,封装形成柔性压力传感器。针对金属材料与柔性衬底粘附性差的问题,本发明选用聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为柔性衬底材料,金属Ag作为电极材料,并利用plasma工艺对PDMS柔性衬底表面进行修饰处理用于增强金属Ag与PDMS的粘附性,设计的“V”型槽阵列微电极结构有效解决了柔性压力传感器在发生较大形变时金属电极产生断裂的问题。

    微机电超声探头及电路
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106925496A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710009206.4

    申请日:2017-01-06

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: B06B1/0292 B06B2201/76

    Abstract: 本发明公开了一种微机电超声探头,包括硅衬底(1),所述硅衬底(1)的上表面为氧化层(2),所述氧化层(2)的上表面开设有若干空腔(3),若干空腔(3)成排、列布置,所述氧化层(2)的上表面键合振动薄膜(4),所述振动薄膜(4)的上表面设隔离层(5),围绕隔离层(5)的四周边缘处及其内部开设有下沉的隔离槽(6),所述隔离槽(6)贯穿隔离层(5)和振动薄膜(4)后,其槽底开设于氧化层(2)上;所述隔离层(5)的上表面上正对每个空腔(3)的中心位置处设有上电极(7)。本发明设计合理,该超声探头结构新颖、体积小、频带宽、灵敏度高,噪声低,稳定性好。

    多功能电镀测试架
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104746109B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201510198041.0

    申请日:2015-04-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种多功能电镀测试架,能同时测试电铸液的分散能力、覆盖能力和整平能力。本发明包括两根支架主梁,两个支架主梁上固定有三组阳极插槽,三组阳极插槽的两侧各固定有一根支架侧梁,两根支架主梁上位于各组阳极插槽之间的位置开设有若干硅片插槽。本发明是综合考量微电铸所需的工艺参数和环境参数,采用国外进口材料GE214制作而成的电镀测试架,为大规模生产电铸液前,测量电铸液的性能参数,定性表征电镀液性能优劣提供了一个方便,提供了一个易操作的检测平台。通过本发明电镀测试架,可用远近阴极法测试电镀液分散能力、运用水浴斜曝光制作V槽测试整平能力、用半内环覆盖法测试覆盖能力。

    电镀液循环过滤系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104862769A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510248943.0

    申请日:2015-05-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明为一种电镀液循环过滤系统,包括电镀内槽、电镀外槽、PH值测试笔、温度控制系统、超声控制系统、磁力泵、100微米级过滤器和10微米级过滤器;PH值测试笔插装在电镀内槽或电镀外槽内;温度控制系统和超声控制系统安装固定在电镀内槽的底板外部;磁力泵与电镀外槽的底部连接相通,100微米级过滤器与磁力泵连接相通,10微米级过滤器与100微米级过滤器连接相通,10微米级过滤器与电镀内槽的底部连接相通。本发明系统保持了微电镀中电镀液的新鲜以及保持电镀液性能均一稳定,为进一步的电镀工作垫下了坚实的基础,同时也加快了国内像UV-Liga这种基于电镀工艺的发展,进而带动整个行业更好的发展。

    基于MEMS工艺的毫米波喇叭天线的制作方法

    公开(公告)号:CN104638371A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510064213.5

    申请日:2015-02-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及喇叭天线的制作方法,具体为基于MEMS工艺的毫米波喇叭天线的制作方法,包括以下步骤:选取基片,基片清洗后旋涂感光胶并紫外光刻,得到喇叭天线阵列的模具;在模具上覆盖一层可固化的柔性材料,待柔性材料固化后揭下模具,得到喇叭天线阵列的主体;在主体正面旋涂一层光刻胶,对光刻胶进行光刻显影,在主体正面留出喇叭腔体的位置,并在此位置进行金属化;剥离牺牲层,得到金属化的喇叭天线阵列模型;在喇叭天线阵列模型背面制作馈线,得到喇叭天线阵列。本发明中工艺流程,以MEMS工艺为基础,可以做到更小的尺寸;与微带线结构的天线阵列相比,喇叭式的天线阵列有更好的辐射性能,主平面内的波瓣也更容易分别控制。

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