吸波材料知识介绍之结构型吸波机制

上一篇文章,我们介绍了吸波材料的损耗型吸波机制,这类型的吸波材料通常需要控制内部损耗介质的类型及结构问题。在这一篇我们讲述结构型吸波机制。结构型吸波材料主要是依靠相消原理【1】来吸收电磁波的。相位相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,当厚度和入射电磁波长的关系满足: 时,我们参看下图: 这 列平行的电磁波入射到吸波材料表面时,发生折射和反射。入射部分电磁波经底部金属板反射,再从吸波材料的表面形成出射波,且传播方向不发生变化。由于吸波材料的厚度是四分之一波长,所以出射波将和入射波的相位差正好是180度,波的干涉原理告诉我们此刻它们会发生完全相消,从而使得总反射波的发生大大衰减。这便是吸波材料的四分之一波长吸波原理。吸波原理是一种很有......阅读全文

吸波材料知识介绍之吸波材料的损耗型吸波机制

上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您介绍损耗型吸波机制。材料损耗是指电磁波进入吸波材料内部,其能量被材料有效吸收,转化为热能或其他形式能量而

吸波材料知识介绍之吸波材料简介

在解决高频电磁干扰问题上,完全采用屏蔽的解决方式越来越不能满足要求了。因为诸多设备中,端口的设置及通风、视窗等的需求使得实际的屏蔽措施不可能形成像法拉第电笼那样的全屏蔽电笼,端口尺寸问题是设备高频化的一大威胁。另外,困扰人们的还有另外一个问题,在设备实施了有效的屏蔽后,对外干扰问题虽然解决了,但电磁

吸波材料知识介绍之结构型吸波机制

上一篇文章,我们介绍了吸波材料的损耗型吸波机制,这类型的吸波材料通常需要控制内部损耗介质的类型及结构问题。在这一篇我们讲述结构型吸波机制。结构型吸波材料主要是依靠相消原理【1】来吸收电磁波的。相位相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,

最轻陶瓷吸波材料现身-可为隐形飞机减负

  对电磁有吸收能力的吸波材料在防止电磁污染、电磁反射等方面有重要作用。记者14日获悉,哈尔滨工业大学(威海)张涛教授研究团队近期发现一种轻质、耐高温吸波新材料,其密度仅为每立方厘米15毫克,是已知陶瓷材料中最轻的。该研究发表在《碳材料》期刊上。  据该成果的第一作者、哈尔滨工业大学(威海)材料科学

玉米秸秆制成纳米吸波材料-可有效应对电磁污染

  记者11月29日从青岛大学获悉,该校材料科学与工程学院以复合材料与工程专业2018级本科生齐广雨为第一作者、解培涛副教授为通讯作者、刘春朝教授为共同通讯作者在《先进化合物和杂化材料》上发表论文称,他们以具有多孔结构的玉米秸秆为原料,通过简单的生物质转化法制得一种超轻的纳米吸波材料(Fe3C@Fe

JKZCESAM6000电磁屏蔽吸波材料磁导率测试仪

JKZC-ESAM6000电磁屏蔽吸波材料磁导率测试仪关键词:电磁屏蔽,吸波材料,磁导率 一、研究背景电磁波因其多功能性,在通信、雷达及航空航天等领域发挥着举足轻重的作用。然而,随着其使用的普及,电磁干扰和辐射污染等问题也日益凸显。为了有效解决这些挑战,电磁屏蔽吸波材料的研究与开发变得至关重要,它们

“石榴”结构立大功!新型复合材料可实现有效“吸波”

随着电子信息技术的快速发展,电磁干扰的问题日益严峻。有效的吸波材料,尤其是针对GHz频段的电磁波,对电子安全和医疗保健等领域具有重要意义。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员孙承林、副研究员顾彬等和大连理工大学的段玉平教授合作,在构筑高效复合吸波材料方面取得新进展。团队设计并制备了一种类“石榴”

科学家制备出新型超轻复合气凝胶吸波材料

  安徽理工大学化学工程学院疏瑞文教授团队,合成了氮掺杂石墨烯/中空钴铁氧体复合气凝胶,可用于电磁辐射“污染”防护、电磁干扰屏蔽、军事隐身、隔热防火等领域。相关研究成果发表于《材料科学与技术》。超轻氮掺杂石墨烯/中空钴铁氧体复合气凝胶 课题组供图  随着5G通信技术的快速发展和电子设备的大量应用,电

韩国研发出新型吸波涂料

  近日,韩国海洋大学隐身技术中心在国际海军和国防工业展览会上推出新型雷达吸波涂料,该涂料具有较低的可探测性,可帮助舰船、飞机和坦克躲避雷达探测。   隐身技术中心主任金永焕称,与现有涂料相比,新型涂料更轻、耐久和便宜。该涂料可使舰船吸收99%的雷达波,从而提高舰船生存能力。由于该涂料是喷雾型,因

俄罗斯科学家发明快速低成本制备吸波材料的方法

  据俄罗斯塔斯社近日报道,俄罗斯托木斯克理工大学的科学家发明了一种快速制备氧化铁纳米粉末的方法。这种粉末能够几乎完全吸收电磁辐射,可用于加工军事装备并消除电磁干扰。   据托木斯克理工大学动力工程学院的专家介绍,氧化铁纳米粒子是在数千度的温度下,在电动加速器中以几千米/秒的超音速在极短的时间内合成

俄罗斯科学家发明快速低成本制备吸波材料的方法

   据俄罗斯塔斯社近日报道,俄罗斯托木斯克理工大学的科学家发明了一种快速制备氧化铁纳米粉末的方法。这种粉末能够几乎完全吸收电磁辐射,可用于加工军事装备并消除电磁干扰。   据托木斯克理工大学动力工程学院的专家介绍,氧化铁纳米粒子是在数千度的温度下,在电动加速器中以几千米/秒的超音速在极短的时间内合

电磁吸波材拉力试验机介绍

电磁吸波材拉力试验机可进行拉伸(包括抗拉强度、断裂强度、伸长率)、撕裂、180度剥离(包括剥离力、剥离强度)、穿刺、压破、弯曲、压缩、热封强度、剪切等八项参数性能检测。电磁吸波材拉力试验机的根据用户要求可求取非金属材料的大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非

我所研制出类石榴结构的磁性树脂衍生碳复合吸波材料

原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202305/t20230518_6758689.html  近日,我所节能与环境研究部废水处理工程研究组(DNL0902组)孙承林研究员、顾彬副研究员等和大连理工大学的段玉平教授合作,在构筑高效复合吸波材料方面取得新进展,

我国学者成功实现宽带可调谐电磁吸波器

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光与红外材料实验室研究员张龙、董红星领衔的微结构光物理研究团队与复旦大学研究人员合作,在大规模宽带可调谐电磁吸波器方面取得新进展,相关成果作为前封面文章发表于[Nanoscale, 12, 5374 (2020)]。图1 该工作作为Nanoscale 20

韩国开发新型雷达吸波涂料-可躲避雷达探测

  近日,韩国海洋大学隐身技术中心在国际海军和国防工业展览会上推出新型雷达吸波涂料。该涂料具有较低的可探测性,可帮助舰船、飞机和坦克躲避雷达探测。   隐身技术中心主任金永焕称,与现有涂料相比,新型涂料更轻、更耐久。该涂料可使舰船吸收99%的雷达波,从而提高舰船生存能力。该涂料为喷雾型产品,不仅节

电磁吸波材拉力试验机哪个公司品牌好

格式化文本 说明:此工具用来格式化文本。 请将文本内容复制到这里: 电磁吸波材拉力试验机可进行拉伸(包括抗拉强度、断裂强度、伸长率)、撕裂、180度剥离(包括剥离力、剥离强度)、穿刺、压破、弯曲、压缩、热封强度、剪切等八项参数性能检测。 电磁吸波材拉力试验机的根据用户要求可求取非金属材料的

正弦波电磁吸合式振动台使用方法介绍

  振动试验台是模拟振动环境对产品的结构强度、材料磨损、零部件的标准值偏移、元器件的接触不良、电路短路及断续不稳等现象进行振动检测,提早将不良件筛检。以下是振动试验台操作方法介绍: a)将被测物放在台面上,好是居中放置,并加以固定;   b)先把启动开关置于OFF状态,然后打开电源开关,设备通电; 

易拉罐可制备成汽车碰撞吸能材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505570.shtm记者7月27日从湖南大学获悉,该校教授侯淑娟科研团队报道了利用废旧易拉罐为原料,通过一种简单高效的制备方法,实现易拉罐与PU泡沫的复合,获得了具有超高比吸能的能量吸收复合结构,该复合结

陈忠仁教授发明“超级吸油材料”

美国墨西哥湾漏油事故,以及我国渤海湾的漏油事故令人揪心,如何让漂浮在海面上的油污快速吸消除,保持海洋生态环境不再恶化?  宁波大学国家“千人计划”特聘专家陈忠仁教授采用仿生学原理,发明的一种“超级吸油材料”,近日在江苏省无锡市召开的“2011千人计划太湖峰会”上引起了国内外创投专家的关注。

上海光机所在相干调控的双向吸波器研究中取得进展

  近期,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心研究员董红星和张龙团队,在相干调控的双向吸波器研究方面取得进展。该工作采用双层ITO超构表面构造吸波器。这一吸波器具有双向宽带的微波吸收以及相干控制的可调谐性能,同时在可见光波段的平均光学透过率为78.25%,可用作未来智能隐身光窗。相关

我国学者发现纳米材料抑制“水稻吸铅”机制

  土壤中的铅被水稻根系吸收后,会在籽粒中富集,严重影响稻米品质和食品安全。近期,中科院固体物理研究所科研人员发现了纳米羟基磷灰石抑制铅离子迁移的机制,国际学术期刊《环境科学·纳米》日前发表了该成果。  如何减少铅从土壤到水稻的迁移,并降低其对人类健康的潜在威胁,一直是困扰科研人员的难题。纳米羟基磷

西工大团队在低频吸波/导热一体化复合材料的研究成果取得新进展

  近日,西北工业大学顾军渭教授团队在《Advanced Materials》期刊在线发表题为“Excellent Low-Frequency Microwave Absorption and High Thermal Conductivity in Polydimethylsiloxane Com

电荷密度波材料压力调控研究取得进展

近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心低功耗量子材料研究团队与安徽大学合作,利用金刚石对顶砧技术,结合极低温电输运和变温拉曼测量,在准一维电荷密度波(CDW)材料 (CuTe)中发现压力诱导的新CDW态和超导电性。相关研究结果发表在《物质》(Matter)上。超导与CDW之间的关联,一直是

电荷密度波材料压力调控研究取得进展

近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心低功耗量子材料研究团队与安徽大学合作,利用金刚石对顶砧技术,结合极低温电输运和变温拉曼测量,在准一维电荷密度波(CDW)材料 (CuTe)中发现压力诱导的新CDW态和超导电性。相关研究结果发表在《物质》(Matter)上。超导与CDW之间的关联,一直是

吸能材料可同时以多种形式的能“发电”

  将阳光照进房间里的热量和自身运动产生的热量收集起来,或许可用于驱动生物传感器和智能手表等便携式装备和可穿戴设备。据最新一期《应用物理快报》杂志报道,芬兰奥卢大学的研究人员首次发现,在室温下,含有钙钛矿晶体结构的矿物质具有同时从多种能源中转化能量的特质,有望实现能源的可持续利用,推动物联网和智能城

3M创新材料释放夏日吸油“膜”力

  上海2013年8月28日电 /美通社/ -- 今夏酷暑来袭,在炎炎烈日和高温的作用下,脸部容易堆积大量油脂,极易导致油脂分泌旺盛、痘痘滋生等多种肌肤问题,一不小心小脸蛋就会变成大“油”田和 “痘”花脸。那么怎样才能吸附过剩皮脂和汗液,并充分享受清爽舒适的感觉?最近,多元化科技创新企业3M

黄险波:磨出来的“材料魔术师”

  走进位于广州开发区的金发科技馆,面对琳琅满目的畅销产品,黄险波(上图,本报记者罗艾桦摄)如数家珍。20年来,黄险波带领他的技术团队攻坚克难、一路前行,为金发科技成为全球领先的改性塑料新材料企业奠定了坚实的技术基础。2017年,公司销售收入达到231亿元。

“电磁波吸收与屏蔽材料”论坛在线举办

近日,由上海交通大学《纳微快报(英文)》(NML)编辑部主办的“电磁波吸收与屏蔽材料”学术论坛在线上召开。来自复旦大学、山东大学、四川大学、中科院宁波材料所等院校和研究机构的9位专家就电磁波吸收和屏蔽材料领域相关问题作了学术报告并进行讨论,3.1万人通过网络直播参与该论坛。电磁波吸收和屏蔽材料可对电

浙农林大学生研发“吸碳”性能超强的新型吸附材料

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500542.shtm

炭黑吸油计如何检测炭黑吸油值?

  炭黑吸油计是什么?我们先来讨论一下炭黑吸油值,炭黑吸油值就是DBP值。在所规定的实验必备条件下,检测100炭黑吸收邻苯二甲酸二丁酯的体积数,用来表征太黑聚集程度。在炭黑检测的测量程序中,炭黑吸油值代表炭黑聚集及附聚的程度。来检测一个塑胶炭黑在塑胶炭黑填充剂时,粒子的聚集是否影响炭黑硫化胶的使用性