一种柔性太赫兹吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109551757B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201811216003.3

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种柔性太赫兹吸波材料的制备方法,其包含:步骤1,以低熔点的锡粉或锡合金粉、橡胶微粒为原料,制备不同添加比例的橡胶‑锡粉混合物线材,其中锡粉和橡胶的添加比例根据导电特性曲线插值来完成;步骤2,分别以纯橡胶线材、步骤1制备的橡胶‑锡粉混合物线材为原料,采用三维成型机制备双层柔性薄膜;步骤3,采用激光雕刻机在柔性薄膜中雕刻出具有图案的结构,制备出柔性太赫兹吸波材料;其中,对于材料的设计采用仿真与理论计算来完成。本发明制备的材料具有柔性好、质量轻、吸收频率方便设计和易装配等特点,可应用于大目标的缩比电磁散射测试中,而且有很好的抗氧化、耐腐蚀等优点,是一种具有较佳应用前景的复杂电磁材料。

    一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108037173B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711279106.X

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法,用来测量超高声速等离子体鞘套的电磁散射参数。系统包括:等离子体发生器,天线、矢量网络分析仪,程控电源系统和等离子体密度诊断系统;将模拟超高声速等离子体鞘套的等离子体发生器放置在转台上,在发生器一侧放置1‑8GHz天线,利用矢量网络分析仪对天线进行校准,通过端口对天线的发射和接收信号进行记录和处理,得到散射参数。利用光谱仪对等离子体发生器内产生的等离子体进行诊断,通过计算从而控制等离子体相关重要参数。本发明弥补了超高声速二维等离子体鞘套参数测量的空白,为研究等离子体鞘套电磁仿真提供实验依据,为探究及解决飞行器的通讯“黑障”问题奠定基础。

    超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法

    公开(公告)号:CN108152799B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201711260743.2

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明提出了一种超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法,其包含:S1、基于飞行器运动状态下其周围等离子体分布特征,提取得到基于等离子体流场数据分布的物理场参数,该物理场参数包含等离子体电子密度、碰撞频率;S2、对计算区域进行网格划分,基于离散化的等离子体流场数据分布信息,获取相应运动情形状态下所对应的谱函数分布模型;S3、基于等离子体流场数据分布的物理场参数进行相应雷达散射截面求解;S4、设定不同入射角度,根据所划定的网格信息获取不同方位角的雷达散射截面。其优点是:提供了一种简单快速的等效电磁波雷达散射截面求解方法。

    一种螺旋结构亚毫米波吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107620055B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710707574.6

    申请日:2017-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋结构亚毫米波吸波材料及其制备方法,该吸波材料包含:螺旋混合物层。其中,螺旋混合物层包含:金属化螺旋藻颗粒、粘结剂、偶联剂和固化剂;金属化螺旋藻颗粒和粘结剂的质量比为1~3:97~99;金属化螺旋藻颗粒和偶联剂的质量比为1:0.01~0.02;粘结剂和固化剂的质量比为1:0.1~0.15。本发明的螺旋结构亚毫米波吸波材料及其制备方法,该吸波材料利用自然界生物螺旋藻,自然界的微生物为人类提供了丰富的构形资源,大大提高了制造效率,而且具有很好的吸波性能。

    一种智能型吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106304820B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201610730593.6

    申请日:2016-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种智能型吸波材料及其制备方法,该智能型吸波材料从上至下依次包含高频吸波层、低频吸波层和基底层。高频吸波层为吸收2 GHz~18GHz频段的吸波材料,包含表层高频吸波材料和嵌设于表层高频吸波材料中的中间层高频吸波材料,该高频吸波层的添加剂采用羰基铁颗粒。低频吸波层为吸收1 GHz~2GHz频段的吸波材料,该吸波材料添加剂采用FeSi颗粒。基底层包含金属衬底和嵌设于金属衬底中的驱动电磁铁。本发明还公开了该智能型吸波材料的制备方法,该制备方法成型效率高,成本低。本发明制备的吸波材料具有较好的电磁波吸收或屏蔽效果,而且还具有很好的抗氧化和耐腐蚀,是一种具有应用前景的复杂吸波材料产品。

    一种磁损耗型缩比吸波材料的构造方法

    公开(公告)号:CN107301301A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710546306.0

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 一种磁损耗型缩比吸波材料的构造方法,以原型均匀材料为依据,利用结构分布特性来优化材料的电磁参数,从而实现缩比材料的构造,将材料和内部微粒的分布结构整体引入缩比材料的设计和制备中,缩比材料采用颗粒不同填充结构吸波层的设计来实现所需要的吸收性能,保持了材料的传输和反射特性一致的要求。本发明计算方法简单,设计效率高,所制备的缩比原材料具有缩比参数精度高、材料特性偏差小,能够实现缩比测试条件下的电磁波的传输和反射特性。

    一种低散射支架及其制造方法

    公开(公告)号:CN106125051A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610450184.0

    申请日:2016-06-21

    CPC classification number: G01S7/02 G01D11/30 G01S7/41

    Abstract: 本发明公开了一种低散射支架,其采用平面单元来构筑所述低散射支架的外表面,该外表面采用吸波材料技术,并涂覆超疏水涂层,该低散射支架采用支架轴线竖直的立式空间结构,低散射支架外表面背向入射电磁波的部位为锯齿形结构。其优点是:相对倾斜式布局的支架,在同样承重载荷下结构尺寸能够大大减小,能够大大降低外场试验的制造成本和维护成本,是一种耐环境破坏和低成本的电磁散射测试支架。

    一种基于电磁参数优化设计的缩比复合材料配制方法

    公开(公告)号:CN105224762A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510679750.0

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁参数优化设计的缩比复合材料配制方法,该方法包含:步骤1,计算原始材料的反射系数;步骤2,对混合材料进行电磁参数测试:根据缩比要求,进行不同配比的混合材料的电磁参数测试;步骤3,建立混合材料的不同配比的电磁参数库:将电磁参数测试结果与等效媒质理论结合,修正得到电磁参数库;步骤4,电磁参数优化:根据原始频段材料的反射系数,对混合材料进行优化,再通过电磁参数库得到缩比复合材料的配比方案。本发明提供的基于电磁参数优化设计的缩比复合材料配制方法,通过电磁参数优化设计,获取满足缩比关系、工程可实现的混合材料,满足缩比测试的精度要求,是一种行之有效的复合材料电磁缩比测试方案。

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