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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113991314A(43)申请公布日2022.01.28(21)申请号202111421903.3(22)申请日2021.11.26(71)申请人西安科技大学地址710054陕西省西安市雁塔区雁塔中路58号(72)发明人黄晓俊曹苗李学文范京道何嘉豪高焕焕王豫香(74)专利代理机构西安维赛恩专利代理事务所(普通合伙)61257代理人刘春(51)Int.Cl.H01Q15/00(2006.01)H01Q17/00(2006.01)H05K9/00(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图5页(54)发明名称一种液体基的超宽频透明超材料吸波体及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种液体基的超宽频透明超材料吸波体及其制备方法,由阵列的多个相同、且均为正方体的吸波单元组成,各吸波单元自下而上依次由电阻膜底层、树脂底层、液体层、十字形树脂层、圆柱形树脂层、树脂顶层、电阻膜顶层组成,其中,液体层是由内壳和外壳组成的顶部开口的柱状结构,内壳为顶部开口的圆柱状,内壳和外壳同轴设置,外壳为顶部开口的正方体状,外壳位于内壳的外围,内壳与外壳之间形成容纳空腔,容纳空腔用于注入液体;十字形树脂层水平铺设在内壳与外壳之间,圆柱形树脂层位于内壳内、且水平铺设在内壳的底部;本发明在1.8GHz‑50GHz内的吸收率均在90%以上,吸收带宽的相对带宽为186%,吸收频带大于40GHz。CN113991314ACN113991314A权利要求书1/1页1.一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,由阵列的多个相同、且均为正方体的吸波单元组成,各所述吸波单元自下而上依次由电阻膜底层(1)、树脂底层(2)、液体层(3)、十字形树脂层(4)、圆柱形树脂层(5)、树脂顶层(6)、电阻膜顶层(7)组成,其中,所述液体层(3)是由内壳和外壳组成的顶部开口的柱状结构,所述内壳为顶部开口的圆柱状,所述内壳和外壳同轴设置,所述外壳为顶部开口的正方体状,所述外壳位于内壳的外围,所述内壳与外壳之间形成容纳空腔,所述容纳空腔用于注入液体,所述十字形树脂层(4)水平铺设在内壳与外壳之间,所述圆柱形树脂层(5)位于内壳内、且水平铺设在内壳的底部,且所述圆柱形树脂层(5)的顶部与内壳的顶部平齐,所述树脂顶层(6)的下侧与内壳的上侧粘结。2.根据权利要求1所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述树脂底层(2)、十字形树脂层(4)、圆柱形树脂层(5)、树脂顶层(6)均用的是透明树脂。3.根据权利要求2所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述电阻膜底层(1)和电阻膜顶层(7)均为透明的导电薄膜,且均为镀在PET薄膜上的氧化铟锡电阻膜。4.根据权利要求3所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述电阻膜底层(1)的方阻为8Ω/sq。5.根据权利要求1‑4任一所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述电阻膜顶层(7)的氧化铟锡电阻膜被蚀刻成五个同心圆环。6.根据权利要求5所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述电阻膜顶层(7)的方阻为400Ω/sq‑500Ω/sq之间。7.根据权利要求6所述的一种液体基的超宽频透明超材料吸波体,其特征在于,所述电阻膜底层(1)、树脂底层(2)、液体层(3)、十字形树脂层(4)、圆柱形树脂层(5)可一体连接,且通过3D打印制得下半层,所述树脂顶层(6)和电阻膜顶层(7)可一体连接,且通过3D打印制得上半层,所述上半层和下半层通过粘结制得。8.一种液体基的超宽频透明超材料吸波体的制备方法,其特征在于,由以下步骤可得,通过3D打印制得电阻膜底层(1)、树脂底层(2)、液体层(3)、十字形树脂层(4)、圆柱形树脂层(5)一体连接的下半层,通过3D打印制得树脂顶层(6)和电阻膜顶层(7)一体连接的上半层,将上半层和下半层进行粘结可得吸波体。2CN113991314A说明书1/5页一种液体基的超宽频透明超材料吸波体及其制备方法技术领域[0001]本发明属于人工电磁材料领域,尤其涉及一种液体基的超宽频透明超材料吸波体及其制备方法。背景技术[0002]超材料是一种新型人工电磁材料,由于其超越自然物理特性的奇异电磁特性,已经广泛应用于科学和工程领域,超材料奇异的电磁特性是由于其相对介电常数和磁导率可以通过人工周期性结构阵列自由设计。随着超材料的发展,出现了一系列特殊的应用,如完美吸波体、超构透镜、隐形斗篷、极化调控等等。超材料在亚波长器件设计领域具有天然优势,使其成为电磁吸波体的优秀候选材料之一。[0003]吸波体可以有效地吸收工作频率下的所有入射电磁波。对吸波体的最初的应用主要集中在军事领域,尤其是雷达性能的增强