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公开(公告)号:CN108569900A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810637482.X
申请日:2018-06-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种快速成型微波介质陶瓷及其制备方法,通过使用生物分子材料与塑化剂和去离子水混合得到作为凝胶注模的交联骨架,生物分子材料在溶液中会与塑化剂形成氢键,作为塑化剂提高生坯强度,将陶瓷粉体单独与剩余去离子水混合,避免陶瓷粉体直接与作为凝胶注模的交联骨架混合发生胶黏现象,使陶瓷粉体能够充分交联骨架混合均匀,最后通过排粘和烧结,在一定温度下迅速成瓷,极大缩减制样时间的同时避免了由于有机物排粘不完全产生的缺陷,从而可以获得性能优良的微波介质陶瓷,本方法制得的微波介质陶瓷样品相较于使用相同粉体传统固相法制得的样品拥有更为优良的性能,其介电损耗降低了26.01%、无载品质因数提高了35.6%、QF值提高了76.85%。
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公开(公告)号:CN103278512A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310167499.0
申请日:2013-05-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N22/02
Abstract: 一种利用微波在线检测太阳能板结构损伤的装置及方法,该装置的有源微波谐振腔包括依次连接的矢量网络分析仪、频率扫描源、第一隔离器、第一调配器和谐振腔体;微波信号处理系统包括置于谐振腔体内的耦合探针,和耦合探针依次连接的衰减器、第二调配器、第二隔离器及信号微处理器电路;其方法为:通过谐振腔体发射微波信号进入被测太阳能电池板的表面,一部分被吸收反射,一部分穿透电池板到金属背景并产生全发射,通过耦合探针拾取回波信号,该回波信号经信号微处理器电路得到即时谐振腔频率偏移量Δf,能够得知被测太阳能电池板的结构损伤程度;本发明能够实现对太阳能电池板损伤情况的实时在线的监测,满足对生产线上的电池板无损检测的要求。
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公开(公告)号:CN101712784B
公开(公告)日:2012-02-01
申请号:CN200910218645.1
申请日:2009-10-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08L27/16 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L33/12 , C08L63/00 , C08K9/10 , C08K3/24 , C08K3/22 , C09C1/36 , C09C3/04 , C09C3/06 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构填料/聚合物基复合材料及其制备方法,该种核壳结构填料/聚合物基复合材料包括:金属包覆陶瓷颗粒而形成的核壳结构填料及聚合物,所述聚合物完全包覆所述核壳结构填料。本发明所制备的核壳结构填料/聚合物基复合材料具有高介电常数、低介电损耗、以及良好的介电性能温度稳定性等优点,其制备方法具有操作简单,热处理温度低,成本低,适合工业化生产,环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN1900150A
公开(公告)日:2007-01-24
申请号:CN200610043171.8
申请日:2006-07-17
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于复合材料及其制造技术方法,特别涉及一种新型的高介电常数、柔性、低介电损耗、无机/有机微波复合高介柔性材料及其制备方法。该复合材料通过将热塑性弹性体材料与经过表面处理的微波介质陶瓷粉末按比例混合后,通过共混设备混合均匀,再在平板硫化机上热压而成本发明的柔性高介电常数微波复合材料具有以下特点:加工温度低,相对介电常数调节范围宽,介质损耗小,介电常数温度系数覆盖范围宽,绝缘电阻大,微波性能好,拉伸率大。主要应用在微波电容器、柔性介质波导、柔性天线、柔性电磁带隙结构、柔性电路基板以及其他对微波介电性能和柔性同时要求的场合。其制备工艺简单、成型方便、绿色环保,是一种拥有广阔应用前景的新型材料。
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公开(公告)号:CN116678923A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310616996.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本发明公开了一种测试超低介电常数发泡材料微波介电性能的谐振腔,本发明采用的测试夹具为TE011圆柱形谐振腔,测试样品为圆柱型发泡材料;测试时样品被置于谐振腔轴线位置,通过网络分析仪获得置入样品前后谐振频率及品质因数的变化,利用微扰法计算出材料的介电常数;本发明可满足1GHz~40GHz的测试需求,腔体的品质因数可稳定在10000以上。本发明提出的谐振腔体对样品形状尺寸要求低,针对超临界发泡材料难以制为薄片的特性,本发明可满足介电常数处于1.01~2,介电损耗处于0.00001~0.01区间内超临界发泡材料的测试需求,且具有结构简单,精度高,重复性好等特点。
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公开(公告)号:CN113063989A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110304113.0
申请日:2021-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了片状微波介质材料的多频点介电性能高速测试系统及方法,测试系统包括网络分析仪、厘米波谐振器和毫米谐振器,所述网络分析仪的第一信号输出端通过第一同轴电缆和第一天线连接,所述第一天线和厘米波谐振器连接,所述网络分析仪的第二信号输出端通过第二同轴电缆和第二天线连接,所述第二天线和毫米谐振器连接;通过两种高次模谐振腔体可有效实现5G应用场景频段下的厘米波频段和毫米波频段的介电性能测试,利用该系统可以有效地实现片状微波介质材料的介电性能自动化测试,通过设计的高次模谐振腔体,两款腔体实现了五个频点的介电性能测试。
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公开(公告)号:CN111505387A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010335055.3
申请日:2020-04-24
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种辐照条件下介质材料微波介电性能测试方法,本发明采用固定腔长法测量辐照条件下的微波介质材料的微波介电性能,不需要调节腔体的长度,使系统结构更加简单。通过半开放结构采用电子枪或伽马射线源设备,把辐射源固定在一定的角度位置,使辐射粒子方便准确的打到被测样品上,利用谐振法的基本测试原理实时测试辐照强度、剂量等参数对介质材料介电性能的影响,满足了模拟空间环境实时测试要求。由于准光腔属于开放腔,辐射源设备比较容易安装,本发明具有结构简单、操作方便、价格低廉、效率高、精确度高等优点,可以很好的在辐射条件下,进行微波介质材料的微波介电性能的测试,从而有利于研究航天器微波器件受辐照条件的影响。
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公开(公告)号:CN111157802A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010006812.2
申请日:2020-01-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明公开了一种采用电场对称结构测量高损耗材料微波介电性能的方法,在传统谐振法的基础上,采用具有电场对称结构的微扰法,主要由以下结构组成:TE011模式金属谐振腔体、高Q值的圆环形TE011模式介质谐振器、耦合调节装置和圆形长棒状待测试样。通过TE011模式环形谐振器和金属谐振腔体,可将测试频率限定于某一个特定频率范围。测试过程中,将圆形长棒状待测试样放入圆环形TE011模式介质谐振器中,可让被测样品更好地处于金属谐振腔体轴心位置,减小位置偏移带来的误差,保证了电场结构为对称结构,改善了两种不同电性能材料界面处的电场分布均匀性,可有效提高介电性能的测试精度。
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公开(公告)号:CN102775705B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201210182048.X
申请日:2012-06-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08L27/16 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L33/12 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K7/00 , C08K3/08 , B29C43/58
Abstract: 本发明提供一种聚合物基复合材料及其制备方法,属于电子复合材料制备技术领域,所述复合材料由不同形状的金属钝化填料和聚合物材料组成,所述填料为一定比例的两种粒径搭配的金属钝化颗粒、纤维状或片状金属,所述聚合物配方体积比为:金属填料1%~50%,聚合物50~99%。本发明所制备的由不同形状金属钝化填料、聚合物基体组成的复合材料具有高热导率、低介电常数以及低介电损耗等优点,其制备方法具有操作简单,热处理温度较低,成本较低,适合工业化生产,环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN102875129A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210388280.9
申请日:2012-10-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/26 , C04B35/32 , C04B35/462 , C04B35/622 , H01B3/12
Abstract: 本发明提供一种尖晶石型固溶体磁介电功能介质陶瓷材料及其制备方法,以尖晶石的结构通式AB2O4为基础,选取一种尖晶石型铁氧体陶瓷和一种尖晶石型微波介质陶瓷,通过调节铁氧体-微波介质陶瓷的原料配比一次性合成固溶体,并得到了一系列兼具磁性、优良介电性能以及微波性能的磁介电功能介质陶瓷材料,其具体结构表达通式为:xA2B4O8-(1-x)Li2MeTi3O8,其中0.01≤x≤0.99,A为Ni2+、Cu2+、Zn2+、Mg2+、Fe3+、Co2+、Li+中的一种或几种,B为Fe3+、Co2+中的一种或两种,Me为Zn2+、Co2+、Mg2+中的一种或几种。
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