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电磁系统功能进行复合材料按应用研究领域和功能主要特性分析可以发展分为电磁屏蔽、电磁感应和超复合材料三大类。电磁屏蔽功能以及复合材料是指通过对复合材料的结构模型参数的设计,如层数、功能相体积分数等,对电磁波以大部分学生吸收或反射的形式能够实现屏蔽和电磁防护的效果,例如中国军事用雷达天线罩等。同样,利用科技含量较少功能要求相对外场灵敏的响应国家可以有效实现其复合材料在弱场下的强电磁感应特征,在工程管理结构更加健康安全监测工作上有一个重要数据应用企业价值。最近新提出的超复合材料的概念则是我们采用周期性排列功能相的办法在实现超材料的特性从而达到实现电磁隐身的效果的同时,保留复合材料的高结构基本特性。
电磁干扰对现代军民用建筑设备和人体进行健康发展都有自己不利因素影响,基于屏蔽电磁干扰的课题设计具有一个重大的工程技术应用企业价值。最新理论研究可以开发出了作为一种通过新型的含有磁性微米丝的高分子复合材料,在埋入量仅为0.026 vol.%的条件下能够实现了对98.4%的电磁波的屏蔽效果,并发现比单一管理功能相的屏蔽防护效率高2-4个数量级。
电磁感应功能复合材料
电磁感应复合材料的研究主要集中在磁感应和应力感应两个方面。法国研究者利用在环氧树脂分散铁磁颗粒的办法实现外场对铁磁共振的控制。其缺点是颗粒均匀分散难度大。另有研究表明利用含有Co基微米丝的结构功能一体化复合材料,通过对微米丝尺寸、排布、埋入量等参数的调控,成功实现了基于结构健康监测的电磁感应特性。
超复合材料
有研究学者开发出了介电参数为负的超复合材料,缺点是工作频段窄和材料合成工艺复杂。另一种办法则利用均匀分散铁颗粒在Al2O3多孔陶瓷中,同时实现了材料的双负电磁特性。然而其工作频段仅有200MHz。采用结构功能一体化复合材料的思路,嵌入周期排列Fe基微米丝阵列到高分子复合材料中发现1-7GHz内得到了电磁双负性能。进一步研究发现,采用掺杂Co基微米丝可以改进其透波性能,并提出了此类电磁功能复合材料在雷达隐身上的应用价值。
原材料
电磁功能复合材料按其组成可分为基体相和功能相。
基体
电磁功能复合材料的基体必须满足高力学性能的要求。常见的基体材料可分为金属、陶瓷和高分子三大类。应该强调的是,由于金属材料对电磁波的总反射率,功能相不能发挥其自身的电磁特性,因此不能认为它是一个矩阵。
功能相
根据几何尺度,函数可以分为三类。颗粒状的功能相往往在微米至纳米尺度范围内,必须采用复杂的物理或化学方法才能实现其均匀分布,制备成本高;一维功能相,如铁磁微纤丝,一般在微米到毫米的介观尺度,因此其分散更容易,原料加工成本更低。二维功能相一般为片状,常见的有石墨烯和铁磁薄膜。
电磁功能进行复合材料的成型技术工艺
根据基体的不同,电磁复合材料的成型过程可分为两类:一类是聚合物基复合材料,一般采用功能相包埋、预浸料分层、热压成型等步骤。 本发明最终复合材料具有裂纹少、功能相排列可控、加工周期短等优点,第二种是陶瓷基复合材料,一般采用多孔陶瓷浸渍后烧结工艺,最终复合材料中功能相的排列和含量由陶瓷基的孔隙率和密度控制。