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常见吸波剂
①磁性金属微粉吸附材料
磁性材料金属微粉是一类问题非常十分重要的电磁波吸收剂,主要指Fe、Co、Ni金属单质及其影响合金微颗粒。金属微粉具有相对较高的磁导率虚部及磁损耗角正切值,主要可以通过磁滞损耗、涡流损耗及自然和谐共振能量损耗等机制进行吸收能力衰减电磁波。
目前常用的金属粉末吸收剂有两种,一种是羰基金属粉末,如羰基铁粉、羰基镍粉和羰基钴粉,其粒径主要分布在0.5~20 μ m之间。 另一种是磁性金属超微粉,粒径一般为20nm~1.5 μ m。 它可以通过蒸发、还原和有机醇盐得到。
球状羰基铁粉
磁性金属粉末吸波材料在应用中存在着易氧化、耐蚀性差、易屈服、密度高、低频吸波性能差等问题,不能单独用于制备宽频带吸波材料。因此,这些材料的主要发展方向是减小其粒径,改性、掺杂、包覆或纤维化其表面。
②铁氧体吸波材料
铁氧体是一种双介电材料,同时具有铁磁性和介电性能。吸收电磁波的主要机理是介电性质的自极化效应、磁性的磁滞损耗、畴壁共振和自然共振效应。根据晶体结构的不同,铁氧体可分为尖晶石型、磁铅石型和石榴石型,尖晶石型和磁铅石型主要用作吸收剂。
虽然铁氧体吸波材料发展具有中国吸收系统性能优异、成本价格低廉等优点,但因其密度大、高温工作性能差、吸收频带窄等缺点也限制了它们的使用管理范围。目前,人们对铁氧体吸波材料的研究方法大多企业集中在纳米化、掺杂进行处理、表面改性及与其他材料以及复合技术等方面。
陶瓷吸收体大多属于介质损耗吸收材料,与磁性金属粉末和铁氧体相比,不仅具有吸收效果,而且能有效地降低红外辐射。 它是制造多波段吸收体的主要部件之一。 此外,还具有密度低、介电常数随烧结温度变化范围大等特点,通过控制制备条件可以调节微结构和电磁参数,从而得到性能优异的吸波材料。 目前,国内外研究开发的陶瓷吸波材料主要有碳化硅、氮化硅、氧化铝、硼硅酸铝和钛酸钡,其中受关注的SiC粉末主要是SiC,而常规制备的SiC粉末吸波性能较差,只有掺杂处理才能获得满意的吸波效果
④纳米吸波材料
纳米吸波材料是一种新型的纳米级功能材料,它不仅具有高的磁损耗,而且具有吸波、透射、极化等多种功能,具有吸波强、频带宽、相容性好等优点,是一种很有发展前途的吸波材料。目前,纳米吸波材料的研究主要集中在纳米金属及合金吸波材料、纳米氧化物吸波材料、纳米陶瓷吸波材料、纳米金属导电聚合物和纳米金属-介电复合吸波材料等方面。
⑤轻质碳基吸波材料
碳基电磁波屏蔽建筑材料研究具有信息质量轻、耐腐蚀和易加工等优点,电子技术设备的便携式柔性化管理发展对轻质碳基吸波材料提出了自己更多的应用市场需求。碳基吸波材料主要包括中国碳纤维/聚合物复合结构材料、碳纳米管/聚合物复合功能材料、石墨烯/聚合物复合使用材料、碳纳米管/金属复合包装材料、石墨烯/金属复合设计材料、多元碳基材料等。
其中,石墨烯吸波材料需要具备研究较多的导电通道,通过进行多重反射损耗和吸收损耗,有效屏蔽电磁波。石墨烯吸波材料可以合成技术方法主要包括还原氧化石墨烯法、液相剥离法、化学气相沉积法等。为提高学习材料的吸波性能,材料结构设计工作人员能够通过不同制备少层石墨烯(FLG),利用学生有效的导电网络发展提高了其吸波性能.
⑥导电聚合物吸波材料
导电聚合物具有密度低、易加工、成本低、易于大面积涂覆、结构多样等特点,作为一种吸波材料,产品的质量会大大降低。 导电聚合物具有电子共轭体系,其电导率可以在绝缘体、半导体和金属的范围内变化,并且其电磁参数取决于聚合物的主链结构、本征电导率和掺杂剂性质。 是取代传统金属吸波材料的理想新型电磁屏蔽材料。
导电聚合物吸收材料有两种: 固有导电聚合物和复合导电聚合物。聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等改性本征聚合物具有较高的介电损耗,可将电磁波产生的电能转化为热能,易于通过化学反应控制导电率和介电常数。复合导电聚合物还包括金属基导电复合材料、碳基导电复合材料和其他导电复合材料。在导电或非导电聚合物基体中加入金属、金属氧化物或碳纤维,可以有效地改善材料的吸波性能。