用于移动数字电视的阵列分形石墨烯天线

    公开(公告)号:CN107834180A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711252020.8

    申请日:2017-12-01

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q1/36 H01Q21/24

    Abstract: 本发明提供一种用于移动数字电视的阵列分形石墨烯天线,包括薄膜基质和贴覆在该薄膜基质正面上的生长树分形阵列辐射贴片,生长树分形阵列辐射贴片由生长树分形偶极子小天线按照矩形阵列结构排列组成的天线阵列。本发明的阵元天线具有很大的工作带宽。多个生长树分形偶极子阵元天线按照矩形阵列结构排列组成天线阵列,多个阵元天线的辐射相叠加,使阵列天线同时具有较大的工作带宽和较强的辐射强度。使用聚对苯二甲酸乙二酯薄膜基质作为天线基质材料,同时使用石墨烯导电墨水印制天线辐射贴片,保证了天线具有优良的物理机械性能,可在较大的温度范围内正常工作,可以耐油、耐稀酸、耐稀碱、耐腐蚀,在户外工作环境下具有稳定可靠的工作性能。

    太赫兹波段石墨烯光子晶体滤波器

    公开(公告)号:CN107732380A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711223625.4

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明提出一种太赫兹波段石墨烯光子晶体滤波器,其特征在于,包括:基板和贴覆在基板正面的分形缝隙-石墨烯光子晶体复合结构;所述分形缝隙-石墨烯光子晶体复合结构使用导电区域可分割为多个小正方形导电区域的石墨烯光子晶体结构,每个所述小正方形导电区域设有分形缝隙结构。本发明具备通带频率宽度较大、过渡带频率宽度较小、阻带衰减较大等优点,工作性能稳定,在太赫兹波段设备中具有广阔的应用前景。

    一种硅基氮氧化物荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN103642492B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310714968.6

    申请日:2013-12-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种硅基氮氧化物荧光粉的制备方法,涉及一种荧光粉的制备方法。将先驱体原料聚碳硅烷、乙酰丙酮铕、乙酰丙酮混合,研磨后装入反应容器中,氮气置换后,在氮气气氛保护下,升温反应后,自然冷却至室温;将所得产物研磨,烧结后再研磨,即得硅基氮氧化物荧光粉。以化学性质稳定的物质代替当前合成氮化物荧光粉过程中使用的纯金属、金属氮化物等价格昂贵且化学性质不稳定的原材料,整个制备过程简单易行;所需的原料品种较少,采用不同的原料比例,配以适当的工艺调节即可制得不同性能的产品;对设备要求简单。发光材料为铕激活的氮化物,量子效率高,物理化学性能稳定,抗衰性能优良;光材料激发波长范围宽,能适于多种波段激发的光源激发。

    一种泡沫材料增强二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102351494B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110203518.1

    申请日:2011-07-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种泡沫材料增强二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法,涉及一种二氧化硅气凝胶。先制备二氧化硅复合凝胶,再进行二氧化硅复合凝胶的老化、改性及干燥处理。经测试,孔隙率80%~95%,密度0.15~0.5g/cm3,BET比表面积600~1100m2/g,水接触角130°~160°,呈超疏水性,气凝胶孔径分布相对集中,在2~50nm,导热系数为0.01~0.035W/(m·K),抗压强度0.3~2MPa(25%形变),弹性模量1~5MPa。同时,具有隔热保温性能好、吸附性能强、绿色环保等优良性能。工艺简单、周期短、成本低、安全性好、有利于规模化生产,既保持气凝胶的优异性能,又增强气凝胶的力学性能。

    一种聚铝碳硅烷的制备方法

    公开(公告)号:CN101492541B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910111053.X

    申请日:2009-02-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种聚铝碳硅烷的制备方法,涉及一种聚铝碳硅烷。提供一种工艺简单,成本较低,适合用于碳化硅纤维、碳化硅陶瓷及PIP法制备碳化硅陶瓷基复合材料的聚铝碳硅烷的制备方法及其装置。该装置设有容器、冷凝管、加热套、尾气收集容器和温控仪,容器分别与惰性气体源、冷凝管和温控仪连接,冷凝管接真空泵,冷凝管设有进出口,冷凝管接尾气收集容器,尾气收集容器设有尾气出口。将乙酰丙酮铝与液态聚碳硅烷放入容器中混合,搅拌;将容器放置在加热套上,连接好制备聚铝碳硅烷的装置;抽真空,通入惰性气体,并用惰性气氛连续置换空气至少2次;通入冷凝水,从室温升至300~420℃进行反应;反应结束后冷却至室温,取下样品,即得到聚铝碳硅烷。

    二氧化硅气凝胶材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101691227B

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN200910112653.8

    申请日:2009-10-13

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 二氧化硅气凝胶材料的制备方法,涉及一种气凝胶材料的制备方法,尤其是涉及一种基于溶胶-凝胶技术并采用二次改性常压干燥快速制备透明SiO2气凝胶的方法。提供一种工艺较为简单、周期短、成本低、安全性好、有利于规模化生产的二氧化硅气凝胶材料的制备方法。采用正硅酸四乙酯为硅源,甲基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷为共前驱体改性剂,无水乙醇为溶剂,盐酸和氨水为催化剂。采用溶胶-凝胶酸碱两步法催化制得SiO2湿凝胶,在一定条件下进行老化处理后,对湿凝胶样品再次改性处理,并最终在空气气氛中常压低温干燥得到SiO2气凝胶。制备工艺设备成本较低,产品性能优良,反应过程可控。

    玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101973752A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010515083.X

    申请日:2010-10-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法,涉及一种气凝胶复合材料。提供一种既保持气凝胶的优异性能,又能增强气凝胶的力学性能,形成整体性良好具有一定强度的玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料及其制备方法。所述玻璃纤维增强二氧化硅气凝胶复合材料由玻璃纤维和二氧化硅气凝胶复合形成,玻璃纤维为增强体,含量为样品总质量的1%~15%,二氧化硅气凝胶为基体,正硅酸乙酯为硅源材料,以甲基三甲氧基硅烷或甲基三乙氧基硅烷为硅源共前驱体。先玻璃纤维的预处理;再制备玻璃纤维增强二氧化硅复合湿凝胶;最后进行二氧化硅复合湿凝胶的老化、二次改性及干燥。

    一种聚铝碳硅烷的制备方法

    公开(公告)号:CN101492541A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200910111053.X

    申请日:2009-02-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种聚铝碳硅烷的制备方法,涉及一种聚铝碳硅烷。提供一种工艺简单,成本较低,适合用于碳化硅纤维、碳化硅陶瓷及PIP法制备碳化硅陶瓷基复合材料的聚铝碳硅烷的制备方法及其装置。该装置设有容器、冷凝管、加热套、尾气收集容器和温控仪,容器分别与惰性气体源、冷凝管和温控仪连接,冷凝管接真空泵,冷凝管设有进出口,冷凝管接尾气收集容器,尾气收集容器设有尾气出口。将乙酰丙酮铝与液态聚碳硅烷放入容器中混合,搅拌;将容器放置在加热套上,连接好制备聚铝碳硅烷的装置;抽真空,通入惰性气体,并用惰性气氛连续置换空气至少2次;通入冷凝水,从室温升至300~420℃进行反应;反应结束后冷却至室温,取下样品,即得到聚铝碳硅烷。

    共前驱体法常压干燥制备透明二氧化硅气凝胶的方法

    公开(公告)号:CN101372337A

    公开(公告)日:2009-02-25

    申请号:CN200810071895.2

    申请日:2008-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 共前驱体法常压干燥制备透明二氧化硅气凝胶的方法,涉及一种气凝胶。提供一种成本低廉、工艺简单、生产周期短、反应过程可控,且可连续化生产的共前驱体法常压干燥制备透明二氧化硅气凝胶的方法。将正硅酸四乙酯和无水乙醇按配比量加入到容器中搅拌,加入甲基三乙氧基硅烷;加入水,搅拌;加入盐酸,调节溶液pH;搅拌后加入氨水,调节体系pH;停止搅拌后将二氧化硅溶胶静置,制得湿凝胶,将制得的湿凝胶放入正己烷溶液或含10%~50%体积浓度甲基三乙氧基硅烷的正己烷溶液中进行溶剂交换和老化,用含甲基三乙氧基硅烷试剂溶液交换后,用正己烷溶液清洗,除去残留在样品表面的甲基三乙氧基硅烷,干燥,即得到透明二氧化硅气凝胶。

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