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纳米吸波材料的物理实质及研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
吸波材料是隐身技术的关键材料,纳米材料由于其特殊的量子尺寸效应和隧道效应等产生的优良的电磁波吸收性能而受到世界各国的重视.本文简单介绍了吸波材料的工作原理,进而阐述了纳米吸波材料吸收电磁波的物理实质.详细介绍了纳米涂敷型吸波材料和纳米结构型吸波材料的研究现状,并对纳米吸波材料的发展趋势进行了展望. 相似文献
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阐述了吸波材料和电磁屏蔽材料的重要性和研究进展.分析了吸波材料和电磁屏蔽材料的作用机理,综述了常见吸波材料和电磁屏蔽材料的种类和特点,并介绍了吸波材料和电磁屏蔽材料的研究和发展趋势. 相似文献
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暗室吸波材料的进展与场地电压驻波比验证方法 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了EMC吸波材料技术的发展,其中包括泡沫角锥、中空泡沫角锥和复合性吸波材料等。阐述了1~18GHz的场地验证方法(场地电压驻波比法),并重点讨论了如箔片吸波材料等新型吸波材料的应用。 相似文献
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本文在简述吸波材料吸波机理的基础上,主要介绍了磁性吸波材料在吸波领域中发展及应用现状,阐明了研究磁性吸波材料在国防隐身技术和民用防电磁波危害方面的重要性及其发展前景。 相似文献
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详细介绍了电波暗室用吸波材料的种类、制造工艺,以及电波暗室用吸波材料的反射率、阻燃性、耐功率等性能指标,为暗室建造企业在选择吸波材料时提供参考. 相似文献
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本文首先介绍了吸波材料的吸收机理.同时应用有限元方法对贴有吸波材料的腔体进行了分析,并针对辐射情况,仿真了腔体在贴装吸波材料以后中心点的屏效,从中可以看出吸波材料对腔体谐振具有较好的抑制效果. 相似文献
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雷达吸波材料与吸波结构 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了隐身技术中雷达吸波材料与吸波结构的基础技术和它们所存在的主要问题,以及近年来对导电聚合体、铁氧体吸波材料等的研究情况。关于雷达吸波材料对冲激雷达辐射的有效性也作了初步论述。 相似文献
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雷达吸波材料的涂层结构设计 总被引:1,自引:0,他引:1
雷达吸波涂料要达到理想的吸波效果,除选用合适的吸波材料外,还必须具有完美的结构设计。详细介绍了雷达吸波涂层中的吸收型(单层型和多层型)、干涉型、谐振型等涂层结构的选材、设计、特点、应用范围等,为研制新型高性能的吸波材料提供了理论基础。 相似文献
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文章详细介绍了吸波材料的应用背景及其基本原理,并在此基础上,通过一个案例阐述了吸波材料在手机产品电磁兼容设计中的应用。测试结果表明,吸波材料在解决手机产品的电磁兼容问题时,其效果是显著的。 相似文献
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新型雷达波吸收材料导电聚合物的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了新型雷达波吸收材料导电聚合物的研究现状及发展趋势,导电聚合物吸波剂在众多雷达波吸波剂分类中所属类型,导电聚合物的导电机理,提出了在进一步研究中,导电聚合物更好地应用于雷达吸波材料所要考虑的问题. 相似文献
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Metamaterial是一种新型的人工电磁材料,用Metamaterial制作的吸波材料具有体积小,重量轻,吸收效率高等特点。Metamaterial吸收材料的响应频率取决于其几何结构,可以通过缩比改变其工作频率。本文首先介绍了Metamaterial吸波材料的工作原理,并基于此原理介绍了Metamaterial吸波材料的设计方法,最后对国内外现有的THz波段的Metamaterial吸收材料的研究进行了总结。 相似文献
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随着科学技术的不断进步,电气电子设备已经普及到社会的各个角落,电磁干扰(EMI)问题越来越突出,电子设备的电磁兼容已经被广泛关注。电磁屏蔽作为抑制电磁干扰的一个重要手段,在绝大多数的电子设备中得以应用。吸波材料对电磁波有吸收作用,可以用来克服反射式屏蔽的不足。本文首先介绍了吸波材料的吸波机理,对当今研究的纳米吸波材料进行了描述,最后给出了多层吸波材料反射损失的计算方法。 相似文献
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微波吸收是实现装备隐身、抗电磁干扰的重要手段,厚度薄、密度低、频带宽、吸收强的微波吸收材料是研究者关注的重点。文章阐述了二维层状结构材料的吸波研究进展、微波吸收机理,介绍了金属基、半导体基、MXene基、碳基二维层状吸波材料以及新兴二维吸波材料黑磷的制作方法、实现的最大反射率损失,并分析了影响电磁屏蔽性能的因素。研究表明,二维层状材料相比于传统的吸波材料,重量更轻、设计加工性更强、吸波机制更丰富、性能也更优。二维层状材料在微波吸收及电磁干扰屏蔽领域具有广阔的发展前景。 相似文献
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微波吸收是实现装备隐身、抗电磁干扰的重要手段,厚度薄、密度低、频带宽、吸收强的微波吸收材料是研究者关注的重点。文章阐述了二维层状结构材料的吸波研究进展、微波吸收机理,介绍了金属基、半导体基、MXene基、碳基二维层状吸波材料以及新兴二维吸波材料黑磷的制作方法、实现的最大反射率损失,并分析了影响电磁屏蔽性能的因素。研究表明,二维层状材料相比于传统的吸波材料,重量更轻、设计加工性更强、吸波机制更丰富、性能也更优。二维层状材料在微波吸收及电磁干扰屏蔽领域具有广阔的发展前景。 相似文献