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發(fā)布時間:2022-09-05 15:15:45





2.1按吸波材料的損耗機制分類:1)、電阻型損耗,此類吸收機制和材料的導電率有關的電阻性損耗,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以及磁場變化引起的渦流)越大,從而有利于電磁能轉化成為熱能。2)、電介質損耗,它是一類和電極有關的介質損耗吸收機制,即通過介質反復極化產生的“摩擦”作用將電磁能轉化成熱能耗散掉。電介質極化過程包括:電子云位移極化,極性介質電矩轉向極化,電鐵體電疇轉向極化以及壁位移等。
3)、磁損耗,此類吸收機制是一類和鐵磁性介質的動態(tài)磁化過程有關的磁損耗,此類損耗可以細化為:磁滯損耗,旋磁渦流、阻尼損耗以及磁后效效應等,其主要來源是和磁滯機制相似的磁疇轉向、磁疇壁位移以及磁疇自然共振等。此外,的納米材料微波損耗機制是如今吸波材料分析的一大熱點。2.2 按吸波材料的元素分類:1)、碳系吸波材料,如:石墨烯、石墨、炭黑、碳纖維、碳納米管;2)、鐵系吸波材料,如:鐵氧體,磁性鐵納米材料 [1] ;3)、陶瓷系吸波材料,如:碳化硅 [2] ;4)、其他類型的材料,如:導電聚合物 [3] 、手性材料 [4] (左手材料)、等離子材料
雙層或多層平板形這種吸收體可在很寬的工作頻率范圍內工作,且可制成任意形狀。如日本NEC公司將鐵氧體和金屬短纖維均勻分散在合適的有機高分子樹脂中制成復合材料,工作頻帶可拓寬40%~50%。其缺點是厚度大、工藝復雜、成本較高。3.4 涂層形在表面只能用涂層型吸收材料,為展寬頻率帶,一般都采用復合材料的涂層。如鋰鎘鐵氧體涂層厚度為2.5mm~5mm時,在厘米波段,可衰減8.5dB;尖晶石鐵氧體涂層厚度為2.5mm時,在9GHz可衰減24dB;鐵氧體加氯丁橡膠涂層厚度為1.7mm~2.5mm時,在5GHz~10GHz衰減達30dB左右。
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