专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种耐高温多壳层TAC基吸收剂及其制备方法-CN202211685859.1有效
  • 陆海鹏;王蕾;郭阳;张丽;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2022-12-26 - 2023-09-12 - C04B35/628
  • 本发明涉及电磁波吸波材料技术领域,具体为一种耐高温多壳层TAC基吸收剂及其制备方法。本发明利用在Ti3AlC2表面原位沉积梯度多壳层高温抗氧化陶瓷层,得到的耐高温多壳层Ti3AlC2@SiO2@Al2O3吸收剂中,其梯度陶瓷层可有效减小Ti3AlC2与氧气气氛之间的传输通道,大幅提高基体的高温抗氧化性能;并且该梯度陶瓷层可有效调控基体的电磁参数,降低复介电常数的实部,增加介电常数虚部,明显增强基体的微波吸收性能,克服了现有包覆类材料会恶化基体吸波性能的问题。本发明的耐高温多壳层Ti3AlC2基吸收剂,兼具良好高温特性和吸波性能,可应用于高温微波吸收领域;制备工艺简单,成本低廉,易于工业化生产。
  • 一种耐高温多壳层tac吸收剂及其制备方法
  • [发明专利]一种磁性可调的磁性绝缘体薄膜-CN202310655707.5在审
  • 刘涛;陈姝瑶;谭碧;谢云飞;刘冬华;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-06-05 - 2023-08-29 - H10N50/85
  • 本发明属于磁性材料技术领域,具体涉及一种磁性可调的磁性绝缘体薄膜,可应用于磁性存储器件。本发明为[磁性层/非磁层]×n或[非磁层1/磁性层/非磁层2]×n垂直磁化的超晶格结构薄膜,采用结构相同、晶格常数相近的磁性层和非磁层;相对于单层磁性薄膜来说,超晶格结构可以最大化磁性层里面的应力,减小磁性层内因为应力释放而造成的晶格缺陷,因而薄膜质量更高、性质更可控;从而可通过改变磁性层的厚度和超晶格膜周期数n调控超晶格薄膜中非常强的界面效应,实现垂直磁各向异性、磁阻尼系数和DMI磁性能调控。有效解决了现有垂直磁性绝缘体垂直磁各向异性低、磁阻尼系数大、DMI弱的问题。
  • 一种磁性可调绝缘体薄膜
  • [发明专利]一种逐点可调超表面器件-CN202310542750.0在审
  • 秦俊;张羽;李子林;毕磊;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-05-15 - 2023-08-22 - G02F1/01
  • 本发明涉及纳米光学与光电集成领域,具体涉及一种逐点可调超表面器件。本发明由两层不同排布方向的栅格状电极条分别作为上、下层电极,两层电极的交错位置通过轻掺杂Si连接并形成各个像素,每一个像素区域的最上层制备亚波长相变材料结构用于光场调控,最终用SiO2将整个器件包覆。本发明通过对目标像素的上、下层电极线路施加电压,将轻掺杂Si作为加热器,电流经过轻掺杂Si产生热量并经过上层电极热传导至相变材料,实现对相变材料的电切换,通过器件内所有目标像素逐一电写入达到超表面逐点可重构的效果。本发明可用于光束的调制,光电混合集成,可应用于电驱动控制下的光学成像、光学信号处理等场景。
  • 一种可调表面器件
  • [发明专利]一种双极化超宽带的三维吸波结构超材料-CN202310733496.2在审
  • 陈海燕;田佳伟;王晓迪;姚鑫;梁迪飞;谢建良;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-06-20 - 2023-08-04 - H01Q17/00
  • 本发明涉及超材料领域,具体为一种双极化超宽带的三维吸波结构超材料。本发明通过引入四棱台支撑体,在其侧壁设置全覆盖的电阻膜构成吸波结构,并以矩阵的方式将吸波结构排布获得超材料,从而在2.1GHz‑18GHz频带范围内实现电磁波吸收率大于90%,相对带宽接近160%,具备超宽带吸波性能。并进一步的,通过非对称三维吸波结构引入各向异性,对各向同性下,TE极化在大角度时表现出的恶化情况进行改进,使得在0°至65°宽角斜入射范围内,TE和TM两种极化均实现高效吸收。本发明为双极化超宽带宽角吸波体设计提供了一种新的思路,可结合当下3D打印技术快速制备,不需要任何磁性材料或复合材料,具有较大应用潜力。
  • 一种极化宽带三维结构材料
  • [发明专利]一种可自修复电磁复合材料的制备方法-CN202310238520.5在审
  • 杨光;梁柯;柴梁;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-03-13 - 2023-07-04 - C08L75/08
  • 本发明属于电磁波吸收剂技术领域,具体为一种可自修复电磁复合材料的制备方法。本发明首先通过溶液中自由基聚合反应使树脂交联网络均匀致密包覆在羰基铁粉表面;又采用含有四重氢键和二硫键的聚氨酯作为树脂基体,包覆的羰基铁粉作为填料制备成可自修复的电磁复合材料。本发明有效的提高了羰基铁粉的抗腐蚀性,且复合材料在受到损伤时,在两个小时内基于伸长率和强度的自愈合效率分别达到88%和85%;从而使得该电磁复合材料在复杂环境中的适应性大大提高,为电磁复合材料的开发和应用提供了自修复这一新的有效技术路径,尤其适用于军事目标的电磁波吸收材料。
  • 一种修复电磁复合材料制备方法
  • [发明专利]一种准确测量辐射温度的方法-CN202210104811.0有效
  • 邓龙江;娄来浩;胡远航;周佩珩;刘彦宁;谢秦栋;王茂人;李文新 - 电子科技大学
  • 2022-01-28 - 2023-07-04 - G01J5/02
  • 本发明属于红外辐射温度测试领域,涉及一种准确测量辐射温度的方法。本发明基于相同背景同一位置物体所接收到其他物体的辐射能量以及此位置的大气辐射能量相同,考虑不改变背景环境可一直利用已知条件计算待测物体的辐射温度;为了降低外界热源对于待测物体辐射温度的影响,并进一步采用绝热材料对测试物体进行包裹。通过测量参照物的辐射温度计算得到某一位置下的任意物体能接收到的辐射能量以及大气辐射能量,将计算结果作为参考计算待测物体的辐射温度,且精确度高。本发明所用装置简单,操作方便,且价格低廉,能够推动红外探测技术以及红外伪装技术的发展,同时对与红外相机的设计也有指导意义。
  • 一种准确测量辐射温度方法
  • [发明专利]一种低表面能自封梯度式雷达吸波涂料及其使用方法-CN202310380802.9在审
  • 张林博;张澎;刘德力;葛瑾;张敏;梁迪飞;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-04-11 - 2023-06-30 - C09D4/02
  • 本发明属于雷达吸波涂料腐蚀防护技术领域,具体为一种低表面能自封梯度式雷达吸波涂料及其使用方法。本发明选择不相容的高聚物与粘合剂,而高聚物选择两到三种材料将因为材料种类的不同在常温固化条件下高聚物会自动从涂层内部到表面逐步富集,形成梯度式有机保护膜,最终形成了低表面能自封梯度式雷达吸波涂层。本发明还可采用现有表面高耐候改性的磁性金属粉体进一步累加整体涂层的耐候性;同时,梯度式有机保护膜层进一步降低了涂层的表面能,具有优异的疏水特性。本发明工艺简单成熟、可操作性强,且避免了防腐面漆的使用,避免了多次涂刷带来的层间结合力弱的缺点,减少了施工周期,提高了生产效率,降低了使用成本。
  • 一种表面自封梯度雷达涂料及其使用方法
  • [发明专利]一种具有双层导电网络的超疏水导电无纺布的制备方法和应用-CN202211483973.6有效
  • 杨光;杨文豪;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2022-11-24 - 2023-06-30 - B05D5/12
  • 本发明公开了一种具有双层导电网络的超疏水导电无纺布的制备方法和应用,属于柔性电子材料领域。本发明使用喷涂的方法将CNT、SEBS、AgNPs和聚丙烯无纺布相结合,制备出具有双层导电网络的超疏水导电无纺布。该超疏水导电无纺布表面的水接触角>150°,且不同pH值的溶液在其表面接触角均>150°,具有优异的耐酸碱腐蚀性能。此外,AgNPs和CNT优异的光热转换性能,使该超疏水导电无纺布在潮湿寒冷环境下能够保持正常工作,提高了导电无纺布的适用性和多功能性。本发明的超疏水导电无纺布可以作为传感器的活性部件应用在柔性传感器中,利用双层导电网络使传感器具备更宽的检测范围、更高的灵敏度和更好的稳定性。
  • 一种具有双层导电网络疏水无纺布制备方法应用
  • [发明专利]一种高散热特性的吸波蜂窝结构-CN202310498023.9在审
  • 韩天成;王云;周佩珩;梁迪飞;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-05-05 - 2023-06-27 - H01Q17/00
  • 本发明属于吸波散热领域,具体为一种高散热特性的吸波蜂窝结构。本发明针对吸波蜂窝的主要发热源吸波涂层,通过在吸波涂层上额外涂敷一层高导热绝缘涂层,使整体吸波蜂窝结构的等效热导率增加,进而提升吸波蜂窝散热能力,从而有效抑制温升,并且整体结构的温度分布更加均匀。整体结构中的吸波效果仍由吸波涂层实现,涂敷在吸波涂层表面的高导热绝缘涂层的厚度及种类可根据实际应用需求调整;在满足吸波蜂窝电性能不变的同时提高了散热性能,有效解决了大功率天线辐射下吸波蜂窝发热严重的问题,是一种吸波蜂窝的电磁‑热平衡设计方案;且本发明结构简单、工程上易于实现。
  • 一种散热特性蜂窝结构
  • [发明专利]一种电磁-热兼容的吸波材料及其设计方法-CN202310499304.6在审
  • 韩天成;岳修立;王云;周佩珩;梁迪飞;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-05-05 - 2023-06-27 - H01Q17/00
  • 本发明涉及雷达隐身领域,具体为一种电磁‑热兼容的吸波材料及其设计方法。本发明通过将单一吸波材料进行n种吸波材料的电磁参数梯度渐变设计,调控整体吸波材料不同位置上的能量损耗密度,使其内部发热和散热更加均匀,整体温度分布更加均匀,使得整体隐身材料在保证电磁性能的前提下吸波材料内部温度更低,同时满足了电磁波高效吸收能力和良好散热能力,有效应对大功率电磁波照射下结构隐身材料的吸波材料内部发热严重问题,以确保隐身材料的正常工作和设备的安全运行。且本发明结构简单、易于实现,在隐身吸波材料的热管理中具有极大的优势。
  • 一种电磁兼容材料及其设计方法
  • [发明专利]一种可用于制作自旋太赫兹源器件的多层薄膜材料-CN202310164301.7在审
  • 刘涛;谭碧;邓登福;刘冬华;邓龙江 - 电子科技大学
  • 2023-02-24 - 2023-06-23 - H01S1/02
  • 本发明属于自旋电子学技术与应用领域,具体为一种可用于制作自旋太赫兹源器件的多层薄膜材料。本发明仅由三层或四层薄膜组成,利用拓扑反铁磁层既具有近零剩余磁矩从而频率在THz范围的磁共振和自旋波模式,又具有与铁磁材料相当的反常霍尔效应的特点,直接将自旋波(或磁共振)引起的磁矩扰动转化为同频率交变电场,从而作为THz源;其中四层薄膜结构中增加的自旋流产生层,可进一步提高多层薄膜的自旋流产生效率,更利于激发拓扑反铁磁层中THz频率的磁共振和自旋波。本发明只需用直流电就可完成太赫兹波的激发,摆脱了对于飞秒激光器的依赖,解决了基于铁磁/非磁结构自旋太赫兹源最大的实用化难题。
  • 一种用于制作自旋赫兹器件多层薄膜材料

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