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吸波材料是能够有效吸收声波、电磁波等波动能量的材料。根据应用领域和需求不同,吸波材料可以分为声学吸波材料、电磁吸波材料等。常见的声学吸波材料包括海绵吸波材料、棉制吸声材料、玻璃纤维吸声板、多孔金属材料等;而电磁吸波材料则包括导电泡沫材料、铁氧体材料、复合吸波材料等。吸波材料广泛应用于航空航天、汽车、建筑物、电子设备等领域中需要控制噪音、振动或电磁辐射的场合。
1、尖劈形,微波暗室采用的吸收体常做成尖劈形(金子塔形状),主要由聚氨酯泡沫型、无纺布难燃型、硅酸盐板金属膜组装型等。着频率的降低(波长增长),吸收体长度也大大增加,普通尖劈型吸收体有近似关系式L/λ≈1,所以在100MHz时,尖劈长度达3000mm,不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。
2、单层平板形,国外最早研制成的吸收体就是单层平板形,后来制成的吸收体都是直接贴在金属屏蔽层上,其厚度薄,重量轻,但工作频率范围较窄。
3、双层或多层平板形,这种吸收体可在很宽的工作频率范围内工作,且可制成任意形状。将铁氧体和金属短纤维均匀分散在合适的有机高分子树脂中制成复合材料,工作频带可拓宽40%~50%。其缺点是厚度大、工艺复杂、成本较高。
4、涂层形,在飞行器表面只能用涂层型吸收材料,为展宽频率带,一般都采用复合材料的涂层。如锂镉铁氧体涂层厚度为2.5mm~5mm时,在厘米波段,可衰减8.5dB;尖晶石铁氧体涂层厚度为2.5mm时,在9GHz可衰减24dB;铁氧体加氯丁橡胶涂层厚度为1.7mm~2.5mm时,在5GHz~10GHz衰减达30dB左右。
5、结构形,将吸波材料掺入工程塑料使其既具有吸收特性,又具有载荷能力,这是吸波材料发展的一个方向。如今,为进一步提高吸波材料的性能,国外还发展了几种形状组合的复杂型吸收体。
吸波材料应用
1、可用在笔记本电脑、手机、通讯机柜等的电子设备腔体内部。
2、可以降低各种电子设备的辐射和噪音。
3、可减少低频间的耦合传导辐射干扰、减少低频回波干扰
4、可降低屏障框内的内部EMI(共振、串扰)。
5、应用到芯片与散热模块之间。
6、应用之EMI/RFI:电磁干扰三要素:干扰源、干扰传播途径以及敏感设备。扰源是指产生电磁干扰的电子设备或系统,干扰传播途径包括线缆,空间等,敏感设备是指易受电磁干扰影响的电子设备或系统。
发射频率干扰(RF Interference):射频是一种高频交流电,也就是通常所说的电磁波。射频干扰就是电磁波所带来的干扰。如果两个频率相差不多的电磁波会同时被接收机接收造成干扰。 在离发出台近的地方会有谐波干扰。干扰其他的接收设备。在相同频率的电磁波可干扰电台。
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