【摘 要】
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随着电子科学技术的迅速发展,吸波涂层在提高武器系统的隐身能力、治理电磁辐射污染及电磁屏蔽等方面显示出越来越重要的作用。由于组分或损耗类型单一的吸波涂层已经不能满
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随着电子科学技术的迅速发展,吸波涂层在提高武器系统的隐身能力、治理电磁辐射污染及电磁屏蔽等方面显示出越来越重要的作用。由于组分或损耗类型单一的吸波涂层已经不能满足实际应用的要求,所以设计和制备微波吸收性能良好的复合吸波涂层成为目前研究的重点。本文采用不同的工艺方法分别制备了三种有良好电磁性能的微波吸收材料:1.以玉米淀粉为基质、以Ni(NO3)2·6H2O为金属源,采用还原炭化法制备碳包覆Ni纳米颗粒,并探讨其影响因素得出最佳制备工艺条件。2.采用十二烷基苯磺酸(DBSA)为乳化剂、过硫酸胺(APS)为氧化剂和引发剂,用化学原位聚合法,制备导电聚苯胺/碳包覆Ni纳米颗粒复合材料;采用水蒸气活化法活化碳微球,通过上述工艺条件制备导电聚苯胺/碳微球复合材料。3.采用柠檬酸-溶胶凝胶法制备活性碳纤维/Mn0.8Zn0.2Fe2O4溶胶混合物,烘干后,在氮气保护下进行热处理,得到碳纤维负载纳米Mn0.8Zn0.2Fe2O4复合材料。分别采用SEM、TEM、XRD、Raman和红外光谱等分析方法,对上述制备出的微波吸收材料的形貌、组成、微观结构等进行表征分析;利用矢量网络分析仪测试其在8.212.4GHz范围的电磁参数,讨论分析其电磁性能。在此基础上,选取几种电磁性能良好的微波吸收材料用于复合吸波涂层的制备及吸波性能的预测。根据Maxwell-Garnett公式和多相复合公式,采用matlab软件进行编程,计算导电聚苯胺复合材料的等效电磁参数。将其与实测电磁参数对比发现,多相复合公式能有效预测导电聚苯胺复合材料的电磁性能。将多相复合公式和传输线理论公式结合,对复合吸波涂层进行计算设计,并按照微波吸收性能较好的设计方案制备了吸波涂层,其实验结果与计算设计结果符合较好。
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