一是電阻損耗 這種吸收機制與材料的導電率相關的電阻損耗,即導電率越大,載流子引起的宏觀電流(包括電場變化引起的電流和磁場變化引起的渦流)越大,有利于電磁能轉化為熱能。
吸波材料的優點: 高功率角椎型蜂窩吸波材料是一種新型的吸波材料,具有高功率電磁吸收率和良好的隱形性能。能很好的吸收入射電磁能量,減少對周圍環境的電磁干擾。這種材料通常由高模量和高耐久強度的玻璃纖維或其它材料制成,具有功率密度高、反射率大、折射率低等優點。
吸波材料的主要成分包括吸波劑和基體材料。吸波劑提供吸波性能,基體材料提供粘結或承載性能。磁性吸波材料主要通過材料的磁損失將入射電磁波的能量轉化為熱能或其他形式的能量被消耗掉。 主要是通過磁滯損耗、磁共振、后效損耗和渦流損耗機制來吸收或衰減電磁波。
1、吸波材料的原理是以磁性微波吸收劑為主體,通過絕緣損耗、磁損耗和阻力損耗將電子設備的電磁波轉化為熱能,降低電磁輻射。它具有導磁率高、可選頻段寬等特點,可針對特定頻段開發。
無紡布是一種新材料。廣泛應用于吸波領域。作為一種過速材料和絕緣材料引入工業領域,但硬幣,人們很快意識到無紡布具有良好的身體吸波性能,可用于控制電磁波。 科學家們通過變無統布的纖維細化、結構和夏季教學,逐步開發出具有感波特性的開紡布材料。這些材料可以粘貼電磁清潔#感覺少反應,從而控制寶現電磁干搜索和電磁波收集管理
大多數磁粒子吸波材料具有較高的磁損耗正切角,主要依靠磁滯損耗、類壁共振和后效應損耗等極化衰減來吸收電磁波,常見的有鐵氧體、金屬微粉多晶鐵纖維等。 鐵氧體是成熟的吸波材料,主要包括鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體和視覺鐵氧體,其吸波機理是磁性的自然共振。鐵氧體分為尖晶石型、石榴石型和磁鉛石型,其中六角晶片磁鉛石型的吸波性能,由于六角晶片磁鉛石型具有較高的磁性各向異性等效場,其自然共振頻率較高,表現出優異的高頻吸波性能。
石墨烯石墨熱界面材料主要以石墨烯或石墨烯、碳納米管、金屬等復合材料為導熱填料,主要以環氧樹脂(導熱粘合劑)為主要研究方向,硅油、礦物油、硅橡膠、聚丙烯酸醋、聚乙烯、聚氨酯等其他基體。
碳納米管結合碳納米管的結構和導熱特性,其在熱管理技術中的潛在應用方向主要包括: (1)將各種案件基體中的熱傳遞到網絡結構中,然后開發高性能導熱樹脂、電子填料或粘合劑 (2)構建自支撐碳納米管膜結構,通過調制碳納米管的方向分布,實現不同方向的傳熱;
對于輻射試驗,試驗場地分為全電波暗室、半電波暗室和開放場三種。這三個試驗場所的輻射試驗一般可以被認為符合自由空間中電磁波的傳播規則。其中,全電波暗室是一個屏蔽設計的六面盒,內部地板、墻壁和天花板上覆蓋著電磁波吸波材料。吸波材料一般是由聚氨酯泡沫材料制成的錐形體,可以吸收入射的電磁波能量,使其散射顯著衰減。但由于錐形吸波材料的低頻性能較差,通常采用鐵氧體和錐形吸波材料同時提高暗室的低頻性能
電磁輻射通過熱效應、非熱效應和累積效應對人體造成直接和間接傷害。研究證實,鐵氧體吸收波材料具有吸收頻段高、吸收率高、匹配厚度薄的特點。