吸波材料將電磁波轉換為熱能
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吸波材料是指能夠有效吸收人射電磁波并使其散射衰減的一類材料,它通過材料的各種不同的損耗機制將人射電磁波轉化成熱能或者是其它能量形式而達到吸波隱身的目的。電磁輻射通過熱效應、非熱效應、累積效應對人體造成直接和間接的傷害.研究證實,鐵氧體吸波材料性能最佳,它具有吸收頻段高、吸收率高、匹配厚度薄等特點.將這種材料應用于電子設備中可吸收泄露的電磁輻射,能達到消除電磁干擾的目的.根據電磁波在介質中從低磁導向高磁導方向傳播的規律,利用高磁導率鐵氧體引導電磁波,通過共振,大量吸收電磁波的輻射能量,再通過耦合把電磁波的能量轉變成熱能.吸波材料是指能吸收投射到它表面的電磁波能量,并通過介質損耗使電磁波能量轉化為熱能或其它形式的能量的材料.近幾十年吸波材料已經得到了長足地發展,但傳統的吸波材料很難滿足薄、輕、寬、強的要求。
吸波材料對入射電磁波實現有效的吸收,將電磁波能量轉換為熱能或其他形式的能量而損耗掉。該材料應具備兩個特性即波阻抗匹配特性和衰減特性。波阻抗匹配特性即創造特殊的邊界條件是入射電磁波在材料介質表面的反射系數r最小,從而盡可能的從表面進入介質內部。衰減特性是指進入材料內部的電磁波因損耗而被迅速吸收。損耗大,看用點損耗因子和磁損耗因子來表征。要提高介質吸波效能,其基本途徑是提高機制電導率,增加極化“摩擦”金額磁化“摩擦”,同事還要滿足阻抗匹配條件,使電磁波不反射而進入介質內部被吸收。而對于單一組元的吸收體,阻抗匹配和強吸收要同時滿足常常會有矛盾,因此有必要進行材料多元復合,一便調節電磁參數,使之盡可能在匹配條件下,提高吸收損耗能力,盡管提高吸收介質的導電率是增加損耗的重要手段,單電導率達到金屬特性時,反射系數r趨近于1,將遠離匹配條件,金屬作為導電吸收劑一般以超細粉狀復合到其他介質中,則一定存在一個最佳的電導率,使材料的回波率最低,這個復合材料電導率一般在半導體范圍之內。
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