导电聚合物/磁性粒子复合吸波材料的研究进展

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随着电子设备和无线网络的普及,电磁波作为传播载体给人们带来便利的同时也造成了污染问题.由于电磁波具有可吸收特性,为有效地减少电磁波对环境的二次污染,各种吸波材料应运而生.导电聚合物具有密度低、导电性可调的优点,磁性粒子在较高频段能保持良好的磁损耗,因此这两种材料在材料吸波性能研究领域中得到了广泛的应用.本文对吸波材料的定义、机理及分类进行了简要论述,对导电聚合物和磁性粒子的性能特点以及在材料吸波性能研究领域的研究进展进行了介绍.由于导电聚合物与磁性粒子具有协同作用,因此同时含有这两种材料的吸波材料会兼具电损耗和磁损耗特性,进而改善了材料原有的吸波性能.还对导电聚合物/磁性粒子复合吸波材料的研究现状和存在的问题进行了介绍,并对其未来发展趋势进行了展望.
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通过改变加热时间,制作了不同热损伤程度的碳纤维复合材料试件.利用涡流检测技术,对正常试件和热损伤碳纤维复合材料试件的不同位置进行了涡流阻抗信号变化轨迹的检测,比较分析了不同检测频率下的涡流阻抗变化轨迹.结果 表明:涡流检测技术可有效检测出碳纤维复合材料的热损伤,涡流阻抗信号变化轨迹随热损伤程度的不同呈规律性变化;随着检测频率的升高,热损伤的涡流阻抗信号越稳定.研究可为今后采用该技术对碳纤维复合材料的热损伤进行检测及确定热损伤范围提供参考.
为探究高黏度聚酰胺6单丝的可纺性,用毛细管流变仪对高黏度聚酰胺6的剪切流变性能进行研究,分析了3种不同口模直径下熔体的剪切流变性能.结果 表明:高黏度聚酰胺6熔体为切力变稀流体,其剪切黏度随剪切速率的增加而降低,随温度的升高而降低;非牛顿指数均随温度的升高而增大,随剪切速率的增加而减小;熔体的黏流活化能随剪切速率的增加而减少.口模直径直接影响熔体的流变性能,随着口模直径的增大,其非牛顿指数n值变化更为复杂;熔体剪切黏度随口模直径的增大而增大;口模直径越大,熔体黏流活化能的变化差异越大,对熔体黏度的温敏性影