WO2023123069A1 - 一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造 - Google Patents

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陆一平
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陆一平
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers

Definitions

  • the invention is a method for adjusting the reaction of the material surface to electromagnetic waves and its combined structure, mainly for adjusting the shape and distribution of each nanocomposite metal cluster on the base material, forming a complete surface electric wave structure, and providing external Electromagnetic waves are suitable for the technical field of reaction.
  • the present invention induces a region by adjusting the distance between each nanocomposite metal cluster and utilizing the coupling vibration that can be generated at the contact position between its negative dielectric property and the positive dielectric property of the substrate.
  • Surface electrical waves form an adjustable surface electrical fluctuation on the entire substrate surface, which can respond to external electromagnetic waves, such as reflection, absorption, resonance and other effects.
  • the invention relates to a method for adjusting the reaction of the surface of a material to electromagnetic waves and its combined structure. It mainly includes a base material with multiple sets of nano-composite metal clusters on the surface, and the stacking type of each nano-composite metal cluster is adjusted.
  • the distribution pattern on the substrate using the negative dielectric properties of nanocomposite metal particles and the contact position of the substrate with positive dielectric properties, can produce coupling vibration effects, and induce regional surface electrical waves, combined with the original individual
  • the surface electrical diffusion area forms a complete surface electrical wave combination structure on the entire substrate surface, providing the product of the present invention with relative reactions in response to different electromagnetic waves projected from the outside, such as reflection, absorption, resonance and other effects.
  • the present invention can change the size and range of electrical waves on the surface of the substrate by adjusting the combination and stacking patterns of the nanocomposite metal particles and the distance between each nanocomposite metal cluster, so as to obtain a wide range of utilization values.
  • Fig. 1 is a schematic cross-sectional view of the electrical property distribution pattern on the surface of a known substrate
  • Fig. 2 is a schematic cross-sectional view of the electrical property distribution pattern on the substrate surface of the present invention.
  • the present invention relates to a method for adjusting the reaction of the surface of a material to electromagnetic waves and its combined structure.
  • the present invention utilizes nanocomposite metal clusters 2 composed of different nano-metal particles to adjust its stacking type, and each The distance between the nanocomposite metal clusters 2 on the substrate 1 makes the coupling vibration effect of the contact position between the negative dielectric properties of the nanocomposite metal clusters 2 and the substrate 1 with positive dielectric properties, and induces regional surface electrical properties.
  • the method of the present invention achieves changing the size, size, range, etc., so different surface electrical wave combinations can be used to respond differently to external electromagnetic waves of different wavelengths, including reflection, absorption, resonance, etc.
  • An application structure of the present invention for example, when the present invention forms an electrical wave structure similar to far-infrared waves on the woven fabric substrate, when the ultraviolet rays with shorter external wavelengths are projected on the surface of the substrate, they will be completely It is blocked by reflection, and converts the impact energy into heat energy and stores it in the substrate. When the far-infrared rays of the same wavelength are projected, they will absorb and resonate with the surface electrical waves on the substrate to form light that is beneficial to the human body. Excellent practical effect.

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Abstract

一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造,主要包括一基材,其表面设置有多组纳米复合金属簇,调整各纳米复合金属簇的堆栈型态,和在基材上的分布型态,利用纳米复合金属粒子的负介电特性与正介电特性的基材的接触位置,可产生耦合振动效应,而诱导出区域表面电性波,结合原有的个别表面电性扩散区域,使整个基材表面形成一完整的表面电性波组合结构,提供的产品可因应外部投射的不同电磁波形成相对的反应,例如反射、吸收、共振等效果。

Description

一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造 技术领域
本发明为一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造,主要为调整在基础材料上各纳米复合金属簇的型态和分布,形成一完整的表面电性波结构,提供对外部电磁波适合反应的技术领域。
背景技术
本发明人先申请的PCT发明专利第PCT/CN2021/136852号案中,以一高分子基材结合其表面设置的负介电材料,利用纳米溅镀方式,使不同的原子以各种设定的几何组合型态,散布在高分子基材的表面,通过产生物理性的级联式催化反应效果,其目的就每一纳米复合金属簇的外部产生高活性的效果,其活性分布型态主要在每一个纳米复合金属簇2的外围形成一表面电性扩散区域21,如图1所示,因此在整个基材1上,产生其特有的表面活性。惟此设计在每一纳米复合金属簇2与另一个纳米复合金属簇2之间,会有一电性缺陷部位22,使基材1表面产生电性分布不均的现象。
技术问题
在先申请案的基础上,本发明的通过调整各纳米复合金属簇的间隔距离,并利用其负介电特性与基材的正介电特性的接触位置可产生的耦合振动,而诱导出区域表面电性波,使整个基材表面形成一可调整的表面电性波动,可因应外部电磁波做出相对的反应,例如反射、吸收、共振等效果。
技术解决方案
本发明是有关一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造,主要包括一基材,其表面设置有多组纳米复合金属簇,调整各纳米复合金属簇的堆栈型态,和在基材上的分布型态,利用纳米复合金属粒子的负介电特性与正介电特性的基材的接触位置,可产生耦合振动效应,而诱导出区域表面电性波,结合原有的个别表面电性扩散区域,使整个基材表面形成一完整的表面电性波组合结构,提供本发明的产品可因应外部投射的不同电磁波形成相对的反应,例如反射、吸收、共振等效果。而本发明通过调整纳米复合金属粒子的组合和堆栈型态,以及各纳米复合金属簇的间隔距离,达到改变基材表面电性波的大小、范围等,以获得广泛的利用价值。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为已知基材表面电性分布型态剖面示意图;     图2为本发明基材表面电性分布型态剖面示意图。
附图标记说明
1、基材;2、纳米复合金属簇;21、表面电性扩散区域;22、电性缺陷部位;23、区域表面电性波;3、表面电性波组合构造。
本发明的最佳实施方式
下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
如图2所示,本发明是有关一种可调整材料表面对电磁波反应的方法和其组合构造,主要包括一基材1,其表面设置多组纳米复合金属簇2,该纳米复合金属簇2,包括但不限于纳米级的金属氧化物、金、银、铜、钛、铂或其担体,本发明利用选择不同的纳米金属粒子组成的纳米复合金属簇2,调整其堆栈型态,和各纳米复合金属簇2于基材1上的间隔距离,使纳米复合金属簇2的负介电特性与正介电特性的基材1的接触位置所产生耦合振动效应,而诱导出区域表面电性波23,结合原有的个别表面电性扩散区域21,使整个基材表面形成一更完整的表面电性波组合构造3。
本发明的方法通过调整纳米复合金属簇2内部金属粒子的组合和堆栈型态,以及各纳米复合金属簇2在基材1上的间隔距离,达到改变基材1表面电性波结构的大小、范围等,故可利用以不同的表面电性波组合构造,用以对外部不同波长的电磁波做出不同的反应,包括反射、吸收、共振等。本发明的一种应用结构,例如本发明在织布基材上形成一相似于远红外线波的电性波构造时,当外部波长较短的紫外线投射于基材表面时,将会被完全的被反射而阻挡,并将冲击能量转化为热能储存于基材,而对于相同波长的远红外线投射时,将会与基材上的表面电性波产生吸收共振,形成有益人体的光线,而具有极佳的实用效果。
显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

Claims (3)

  1. 一种可调整材料表面对电磁波反应的方法,主要包括一基材,其表面设置有多组纳米复合金属簇,其特征在于,选择不同的纳米金属粒子组成的纳米复合金属簇,通过调整其堆栈型态,和各纳米复合金属簇于基材上的间隔距离,使纳米复合金属簇的负介电特性与正介电特性的基材的接触位置所产生的耦合振动效应,诱导出区域表面电性波,结合个别表面电性扩散区域,使整个基材表面形成一完整的表面电性波结构。
  2. 根据权利要求1所述可调整材料表面对电磁波反应的方法,其特征在于,纳米复合金属簇,包括但不限于纳米级的金属氧化物、金、银、铜、钛、铂或其担体。
  3. 根据权利要求1用于形成及调整材料表面电浆型态的方法制成的组合构造,主要包括一基材,其表面设置有多组纳米复合金属簇,其特征在于,各纳米复合金属簇以特定的间隔距离设置于基材上,纳米复合金属簇与基材的接触位置具有区域表面电性波,基材整体表面具有完整的表面电性波结构。
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