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吸波材料的吸波原理
吸波材料多應用於隱身技術、保溫節能和人體防護等方面。本課題擬引進吸波材料,在吸波的基礎上考查其對多環芳烴的吸附效能、將其和吸附材料相結合,應用於微波紫外系統,彌補吸附材料不吸波的效能,使吸附態多環芳烴在微波紫外系統迅速升溫解析降解。活性炭是集吸波和吸附效能於一身的良好材料,但在礦化度分析方面,活性炭在高溫條件下被氧化成對co2分析造成極大干擾。
現針對兩種常用的吸波材料碳化矽、鐵氧體,對其吸波原理和抗高溫和臭氧氧化進行研究。
吸波材料一般由基體材料和吸收介質複合而成,能將投射到它表面的電磁波能量吸收,並通過材料的介質損耗使電磁波能量轉化成為熱能或其他形式的能量。
一、吸波機理
二評價吸波材料的主要引數:
1、吸波材料的電物理效能:
1)電阻率(ρ),介質損耗很小或可忽略不計時,在金屬介質、半導體介質型吸波材料中,其吸波效能主要由洩漏電導決定的。所以電阻率對吸波效能有很大影響。對於金屬電阻的本質,在正常狀態下聲子和晶格缺陷所引起的電子散射是產生金屬電阻的原因。
對於半導體晶體,電導率是由於導電的電子由價帶躍遷到導帶的熱效應的結果。此外,除了自由電子導電,半導體還有空穴導電的特徵。tgδ
2樓:匿名使用者
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。
3樓:晴天依舊
材料吸波原理主要有三類:
1.吸收型,將電磁波吸收在材料中並耗散掉。
2.反射型,將電磁波(雷達波)遮蔽在材料表面,減少雷達波反射截面,並通過反射到非重要區域,使雷達波接受達到最低。
3.干涉型,通過在材料表面進行某種結構或材料設計,使電磁波存在光程差發生相互干涉相消。
4樓:匿名使用者
電磁波是由正交的磁場和電場組成的,其作用機理分為以下3種:
1.高磁導率材料能使電磁波中的磁場分量轉化成熱量損耗掉;
2.或用高導電率材料使電磁波中的電場分量轉化成熱量損耗掉,如f22的整體式**鍍膜艙蓋;
3.利用耗能材料把電磁波中的電場和磁場轉化成熱量損耗掉,一般利用碳-耗能塑料材料加到聚氨脂泡沫之類的基體中製成.
材料吸波的原理是什麼?具體的作用機理有幾種?與材料的哪些效能有關?
5樓:匿名使用者
電磁波是由正交的磁場和電場組成的,其作用機理分為以下3種:
1.高磁導率材料能使電磁波中的磁場分量轉化成熱量損耗掉;
2.或用高導電率材料使電磁波中的電場分量轉化成熱量損耗掉,如f22的整體式**鍍膜艙蓋;
3.利用耗能材料把電磁波中的電場和磁場轉化成熱量損耗掉,一般利用碳-耗能塑料材料加到聚氨脂泡沫之類的基體中製成.
吸波材料的吸波原理分為哪些種類
6樓:abc到此一遊
聚氨酯吸波材料(bpufa) 無紡布吸波材料(bphpb) 鐵氧體吸波材料 emc專用吸波材料
7樓:匿名使用者
吸波bai材料的損耗機制[1]大致du可以分為以下幾類:
zhi其一dao,電阻型損耗專,此類吸收機制屬和材料的導電率有關的電阻性損耗,即導電率越大,載流子引起的巨集觀電流(包括電場變化引起的電流以及磁場變化引起的渦流)越大,從而有利於電磁能轉化成為熱能。
其二,電介質損耗,它是一類和電極有關的介質損耗吸收機制,即通過介質反覆極化產生的「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:電子雲位移極化,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。
其三,磁損耗,此類吸收機制是一類和鐵磁性介質的動態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、阻尼損耗以及磁後效效應等,其主要**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,最新的奈米材料微波損耗機制是目前吸波材料分析的一大熱點。
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