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如何實現吸波材料的高效吸收
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如何實現吸波材料的高效吸收

如何實現吸波材料的高效吸收

吸波材料對電磁波的屏蔽從機制上來講主要依靠屏蔽體的反射和吸收.現有的吸波材料大致可以分為:低反射、高吸收電磁吸波材料是一種能夠將大部分電磁能吸收,而反射很少的一種新型電磁吸波材料.電磁能被吸收并轉換成熱能等其他形式的能量散發出去,從而實現電磁屏蔽的目的.這種材料主要用于高精密的電了儀器設備,因為在這類設備中,如果殼體內壁的反射太強,反射回的電磁波會對儀器設備本身造成干擾,從而影響設備的工作.這類材料,目前是吸波材料界的難點,因為很難找到一種單一的材料,國內外關于這方面的研究報導很少.其研究更多的借鑒了電磁屏蔽吸波材料的設計方法.低反射、高吸收電磁屏蔽功能的實現途徑低反射、高吸收電磁吸波材料的設計主要集中在兩個問題上,一個是吸波材料的選擇,另一個在于設計方式.低反射、高吸收吸波材料的選擇應當遵循以下原則:y設計吸波材料的關鍵因素之一是提高材料的電磁損耗,使電磁波能量轉化為熱能或其他形式的能,從而電磁波在介質中被最大限度地吸收.損耗的機制可分為三類:一是與材料電導率有關的電阻型損耗,電導率越大,越有利于電磁能轉變為熱能;二是與電極化有關的介電損耗(反復極化的“摩擦”作用);三是與動態磁化過程有關的磁損耗(反復磁化的“摩擦”作用).

設計吸波材料時需要綜合考慮以上多種損耗,設計吸波材料除了要盡可能提高損耗外,還要考慮另一關鍵因素即波阻抗匹配問題,使介質表面對電磁波反射系數為0,電磁波入射到介質表面能最大限度地透入介質進而被吸收,要增加介質的吸波效能,必須提高電導率和磁導率,增加極化“摩擦”和磁化“摩擦”,同時要滿足阻抗匹配條件,對單一組元吸收介質,阻抗匹配和強吸收很難同時滿足,只有將多元材料復合,使電磁參數可調,才能在盡可能滿足匹配條件下提高材料吸收損耗能力.盡管提高介質電導率是增大損耗的重要手段(電導率大,電阻型損耗大),但當電導率到達金屬所具有的電導率時,反射系數接近于,將難以匹配.研究設計吸波材料,時必須綜合考慮電磁損耗和阻抗匹配2種因素.多元復合能將電阻型損耗、介電損耗、磁損耗有效地結合,而目_可以設計出組分及電磁參數可調、阻抗漸變利于波阻抗匹配和吸收的梯度功能吸波材料.同時,某些納米材料由于具有特殊電、磁、光性能和單疇結構,吸收性能遠高于常規材料,有些納米物質具有微波紅外吸收兼容和吸收頻帶加寬的特性,因此選擇納米相與聚合物進行多元復合設計并利用他們的優良性能及協同效應制造吸波材料具有廣闊的應用前景,用磁性粉末配合技術配方制備而成的磁性薄片狀吸波材料被廣泛應用在EMI吸收,RFID標簽讀寫器防金屬干擾,NFC支付手機天線防衰減,無線充電器等前景廣闊

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