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相似文献
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1.
沈志强  康青刘力 《功能材料》2007,38(A08):3081-3083
通过实验研究,发现以普通磨料类碳化硅为骨料的混凝土也有一定的电磁屏蔽性能;通过加入石墨组分形成碳化硅。石墨吸收相,能进一步增强复合体的吸波性能。得出结论如下:碳化硅.石墨组合比例变化时,碳化硅,石墨=1:1的比例时综合性能较好,混凝土电磁屏蔽效能在0.3~1500MHz频带内达到22dB以上。  相似文献   

2.
本文实验研究了碳化硼、硼砂与铁精矿砂作为混凝土骨料时,组合、比例对样品电磁屏蔽性能的影响,发现单纯的碳化硼或碳化硼-硼砂作为混凝土骨料时样品电磁屏蔽性能很差,0.3MHz-1.0GHz频段在0-8dB之间;碳化硼-硼砂样品中加入同比例的铁精矿砂,即比例为0.375:0.375:2x,样品在0.3MHz-10MHz频段获得了20—50dB的提升,该频段铁精矿砂与硼砂可能存在一定耦合关系,增强了样品磁吸收。另外,加入铁精矿砂的样品在10MHz-1.0GHz频段屏蔽性能几乎没有变化。  相似文献   

3.
电磁屏蔽建筑材料在当今信息化社会中具有重要的应用价值。在水泥砂浆中添加金属螺旋圈材料,在10kHz~1500MHz范围内进行电磁屏蔽性能测试。结果显示,随着频率的增加,屏蔽性能一般逐渐增强,在550MHz、1050MHz附近都有2个明显的拐点;在10kHz~550MHz范围,屏蔽效能都小于4dB;但在900~1050MHz频率范围内,最大屏蔽效能都能够超过10dB。  相似文献   

4.
张小辉康青  徐守彬 《功能材料》2007,38(A08):2978-2980
实验研究了纤维体积掺量相同情况下,4种不同纤维长度的钢纤维混凝土电磁屏蔽性能,并对其屏蔽规律进行了分析、比较。探讨了纤维长度对钢纤维混凝土电磁屏蔽性能的影响机理。当纤维体积掺量为2A%,纤维长度为18或12mm时,钢纤维混凝土电磁屏蔽效能在0-3~1000MHz频带内达到20dB以上。其中掺入长度为18mm钢纤维时,在0.3MHz最高达到65dB,掺入长度为6mm钢纤维时,在1.0GHz最高达到41dB。  相似文献   

5.
碳化硅纳米线具有优异的电磁吸收性能, 三维网络结构可以更好地使电磁波在空间内被多次反射和吸收。通过抽滤的方法制备得到体积分数20%交错排列的碳化硅纳米线网络预制体。然后采用化学气相渗透工艺制备热解炭界面和碳化硅基体, 并通过化学气相渗透和前驱体浸渍热解工艺得到致密的SiCNWs/SiC陶瓷基复合材料。甲烷和三氯甲基硅烷分别是热解炭和碳化硅的前驱体, 随着热解碳质量分数从21.3%增加到29.5%, 多孔SiCNWs预制体电磁屏蔽效率均值在8~12 GHz (X)波段从9.2 dB增加到64.1 dB。质量增重13%的热解碳界面修饰的SiCNWs/SiC陶瓷基复合材料在X波段平均电磁屏蔽效率达到37.8 dB电磁屏蔽性能。结果显示, SiCNWs/SiC陶瓷基复合材料在新一代军事电磁屏蔽材料中具有潜在应用前景。  相似文献   

6.
电磁屏蔽泡沫混凝土的性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李博  张晏清  张雄 《材料导报》2014,(12):119-122
研究了不同密度泡沫混凝土的电磁屏蔽性能,结果表明孔径较大时泡沫混凝土具有电磁屏蔽能。在泡沫混凝土制备过程中加入石墨和碳纤维,改善了泡沫混凝土的电磁屏蔽能。研究了石墨和碳纤维掺量对泡沫混凝土电磁屏蔽能的影响。结果表明,石墨不能增加泡沫混凝土电磁屏蔽能;碳纤维泡沫混凝土在0~100MHz频率范围内,屏蔽效能SE随着频率增加而迅速降低,在100~1500MHz频率范围内,屏蔽效能SE随着频率增加而增加,在100MHz附近,碳纤维电磁屏蔽砂浆的SE最小。  相似文献   

7.
SiC/Ni复合型电磁屏蔽涂料的研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
吴行  陈家钊  涂铭旌 《功能材料》2001,32(4):368-369,374
填料的电磁性能直接影响所制备涂料的屏蔽效能。本文使用不同混合比的SiC/Ni作为填料,进行组份复合和层状复合,对获得的电磁屏蔽涂层进行了研究。实验证明SiC的加入降低了Ni涂料的电磁屏蔽效能。SiC/Ni涂料层状复合后的电磁屏蔽效能比单组分涂料高。SiC在高频段有屏蔽性能。  相似文献   

8.
发泡金属的电磁屏蔽性能研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
黄福祥  金吉琰 《功能材料》1996,27(2):147-149
本文对新型材料发泡金属的电磁屏蔽性能进行了研究,并对其屏蔽原理进行了探讨。实验结果表明:该材料具有优异的电磁屏蔽性能,可用作透气的电磁屏蔽材料使用。  相似文献   

9.
电磁屏蔽混凝土   总被引:2,自引:0,他引:2  
司琼  董发勤 《材料导报》2005,19(2):57-59,62
在介绍电磁屏蔽材料的种类和电磁屏蔽原理的基础上,论述了近年来电磁屏蔽混凝土的发展现状,并展望了电磁屏蔽混凝土的研究趋势和应用前景,最后阐述了电磁屏蔽混凝土的开发与示范.  相似文献   

10.
建立了填充椭球颗粒电磁屏蔽复合材料等效电磁参数的物理模型,基于变分原理和电磁波传输理论推导出其电磁屏蔽性能的预测公式,计算了不同填充条件下复合材料的屏蔽效能及反射率,分析了填料显微结构特征(浓度、形状、尺寸、分布方式)对复合材料屏蔽性能的影响规律.结果表明,复合材料屏蔽效能和反射率随填料填充浓度、长径比的增加而增大;针形和片形填料优于球形填料且定向分布好于随机分布;材料的反射率在特定的填充浓度及填料尺寸下存在峰值。屏蔽效能的计算结果与实验上填充球形银包羰基铁和镀镍短碳纤维的屏蔽复合材料的测试数据拟合较好。  相似文献   

11.
铁镍合金对复合电磁屏蔽材料性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
朱国辉  左遥远 《功能材料》2013,44(12):1686-1689
在导电组分中添加磁性合金粉末,利用复合效应增加电磁屏蔽材料的吸收损耗,以获得较好的屏蔽效能。通过在12%体积分数的金属镍粉中添加不同体积分数的FeNi合金,研究了复合材料中FeNi合金对电磁屏蔽效能的影响。实验结果表明,当加入4%体积分数的FeNi合金时,屏蔽效能最好。分析得出FeNi合金粉末的加入能够增加材料的磁导率,增加材料对电磁波的吸收,在提升屏蔽效能的同时达到低二次污染的目的。  相似文献   

12.
电磁屏蔽材料的屏蔽原理与研究现状   总被引:24,自引:1,他引:23  
阐述了电磁屏蔽材料的重要性,介绍了不同情况下电磁屏蔽材料的屏蔽机理,常见的电磁屏蔽材料种类及其特点,综述了高分子导电涂料、表面敷层型屏蔽材料、纤维类复合材料、发泡金属类屏蔽材料近几年来的国内外研究现状及应用,因其具有良好的屏蔽效果而有望成为极具发展前景的一类包装材料.  相似文献   

13.
电磁屏蔽复合材料研究进展   总被引:6,自引:1,他引:5  
随着科学技术和电子信息工业的迅速发展,电磁波辐射已经成为社会的一大公害,对各种电子设备和人体都会产生很大的影响,所以需要对电磁渡进行屏蔽.本文综合叙述了当前应用较多的表层导电型和填充型电磁屏蔽复合材料的特点及其研究进展,并对其发展趋势进行了简要的阐述.  相似文献   

14.
电磁屏蔽涂料用改性短碳纤维的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
利用阻抗匹配原理和电容器通交流断直流的频率特性,提出了在导电填料表面包覆不导电层设计的构想,来实现对表面DC电导率随填料含量的提高而增大、从而形成回路而短路等问题的改善.采用原位聚合法在短碳纤维(SCF)的表面均匀包覆一层不导电的聚苯胺(PANI),使用扫描电子显微镜(SEM),热分析(TG)以及傅里叶变换红外光谱(FTIR)等表征了改性SCF的表观形貌和结构,分析并探讨了SCF微结构与电磁波的交互作用机制.研究表明:在聚合温度为5℃,聚合反应时间为12h,苯胺与引发剂的摩尔比为1:1,碱性溶液摩尔浓度为1mol/L时,可制得表面均匀包覆不导电PANI的改性SCF;应用改性填料制得电磁屏蔽涂料,通过同轴法兰装置测试,在频率<1.5GHz下,相对使用碳纤维体系而言,其屏蔽效能(最大值)提高了3倍多.  相似文献   

15.
镍基电磁屏蔽涂料的研究   总被引:32,自引:2,他引:32  
研究了制备低频、宽带(9kHz-1.3GHz)电磁屏蔽涂料的镍基填充体系的电磁屏蔽和持性,实验证明加入金属纤维比使用纳米级镍粉更能提高涂料的电磁屏蔽效能。  相似文献   

16.
多层复合型电磁屏蔽涂料的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
涂层结构及厚度直接影响所制备涂料的屏蔽效能。本文使用不同材料作为填料制备涂料后,同改性镍涂料进行层状复合,对获得涂层的电磁屏蔽性能进行了研究。实验证明复合方法可以提高涂料的电磁屏蔽效能。  相似文献   

17.
炭黑/碳纤维/ABS电磁屏蔽复合材料的制备及其性能研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用硅烷偶联剂KH550改性炭黑(CB),浓硝酸氧化碳纤维(CF),将表面处理前后的炭黑和碳纤维与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂通过混炼挤出制备了电磁屏蔽复合材料,考察了炭黑、碳纤维含量及表面处理对复合材料体积电阻率和屏蔽效能的影响。实验结果表明,采用KH550改性炭黑可以达到改性目的,浓硝酸氧化碳纤维后,其表面接上了羰基和羧基。随着炭黑含量增加,复合材料的体积电阻率逐渐下降,且变化规律符合"渗滤效应",在100~1800MHz频率范围内,屏蔽效能逐渐增加,采用1%KH550改性炭黑后,导电性能和屏蔽效能均得到提高。加入碳纤维后,复合材料的导电性能和屏蔽效能均有较大提高,且含量为2%时,分别达到最大值,采用浓硝酸氧化碳纤维后,导电性能得到进一步提高,屏蔽效能提高了1dB左右。  相似文献   

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