寬頻輕質吸波塗料研究與應用

2021-01-20 電子產品世界

標籤:寬頻 吸波塗料

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/154466.htm

1.引言

雷達隱身技術主要是指對工作在3MHz~300GHz範圍內雷達的隱身技術,其中釐米波段(2~18GHz)是非常重要的雷達探測波段,也是現階段世界各國力求突破的超寬頻帶雷達隱身技術研究的重點。隨著雷達探測技術的發展,以及目標外形技術越來越受到戰術指標的限制,原有的雷達隱身材料存在頻帶窄、效率低、密度大等缺點,應用範圍受到一定限制,迫切需要開發新型吸波材料和相應的隱身技術。目前,國內外在進一步提高與改進傳統隱身材料性能的同時正致力於多種新材料的探索,碳納米管材料、導電聚合物材料、納米材料等逐步應用到雷達波隱身材料中,從而滿足對新一代雷達隱身材料吸收強、頻帶寬、質量輕、厚度薄的要求。

2.導電高聚物吸波材料

導電纖維摻混於常規粉體吸收劑中,可以較大幅度地提高材料的吸波性能。導電纖維的摻混量有一個最佳值。通過適當的匹配,可以製得寬頻雷達吸波材料。但是,得到的材料在低頻波段的吸波效果很差,如何解決低頻波段材料的雷達吸波性能,仍應進一步探討和驗證。由於導電高聚物密度小、中低溫性能良好,近年來得到廣泛的研究和應用。Krishadham等人研究了以碘經過化學或離子注人法摻雜的聚苯乙炔、聚乙炔和對苯撐-苯並雙噻吩導電高分子吸波材料,經摻雜製得的聚合物單層吸波塗層的反射衰減為-15dB,吸收帶寬可達3GHz。Oldedo等研究的聚吡咯、聚苯胺、聚-3-辛基噻吩在3cm波段內均有8dB以上的吸收率。TruongVT等研究了厚度為2.5mm、含2%聚吡咯的吸波材料,其在12~18GHz的反射率小於-10dB。孔德明等用鹽酸摻雜聚苯胺(PAn)和FeCl3。摻雜H2SO4-PAn按一定比例混合,在8~14GHz頻段內測試,發現該吸波材料在頻寬3.66GHz內的平均衰減為13.37dB,最大衰減為26.70dB。

3.磁性粒子類吸波材料

磁性粒子類吸波材料大都具有較高的磁損耗正切角,主要依靠磁滯損耗、疇壁共振和後效損耗等極化衰減來吸收電磁波,常見的有鐵氧體、金屬微粉、多晶鐵纖維等。鐵氧體是發展最早較為成熟的吸波材料,主要有鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體和鋇系鐵氧體等,其吸波機理是磁疇自然共振。鐵氧體分為尖晶石型、石榴石型和磁鉛石型,其中以六角晶系片狀磁鉛石型的吸波性能最好,因六角晶系片狀磁鉛石型鐵氧體具有較高的磁性各向異性等效場,其自然共振頻率較高,表現出優良的高頻吸波性能。MeshramMR等製備的六角晶型鐵氧體吸波材料在8~12GHz的頻段內,最大吸收為16.5dB,最小吸收為8dB。張永詳等製備了厚為2mm、面密度為5kg/m2的鐵氧體吸波材料,其在8~18GHz頻帶範圍內的吸收率均大於10dB。此外,由於納米鐵氧體的粒子比表面積大,表面原子能帶結構不同於體內,有較高的矯頑力,可引起磁滯損耗、界面極化和多重散射等吸波機制;同時納米粒子的尺寸遠小於電磁波的波長,其電磁波的透過率也遠高於一般吸波材料。Ruan等研究發現,粒徑為5μm的鐵氧體樣品的最大反射率為-17dB,反射率小於-10dB的帶寬為3.5GHz,而粒徑為65nm的鐵氧體樣品最大反射率為-28.5dB,反射率小於-10dB的帶寬達5GHz。黃婉霞等人研究了在1~1000MHz頻率範圍內Fe3O4 的粒度對電磁波吸收效能的影響,結果表明,納米級Fe3O4的粒度越小,其吸波效能越高。磁性金屬微粉是一類兼有自由電子吸波和磁損耗的吸波材料,主要有鈷、鎳、鈷-鎳合金、鐵-鎳合金、鋁-鎳合金及各種有機改性金屬等微粉,著名的F/A-18c/D「大黃蜂」隱身飛機使用的就是羰基鐵微粉吸波材料。磁性金屬微粉磁導率較高、溫度穩定性好,但其抗老化、耐酸鹼能力、頻譜特性等性能差。多晶鐵纖維有較強的渦流損耗、磁滯損耗及介電損耗。作為良導體的多晶鐵纖維,當有外界交變電場作用時,纖維內的自由電子發生振蕩運動,產生振蕩電流,將部分電磁波能量轉變為熱能。美國3M公司研製的多晶鐵纖維吸波塗層,在 5~16GHz頻段內可以衰減30dB。導電高聚物與磁性粒子複合兼顧了介電與磁損耗吸波特徵,雖然已經取得了一定的進展,但也存在一些不足。要開發出輕質、強吸收、寬頻、電磁參數可調並綜合性能好的導電高聚物/磁性粒子複合吸波材料,就需要在下面幾個方面作進一步的研究:①宏觀與微觀相結合探討導電高聚物/磁性粒子複合的吸波機理;②材料的尺寸與種類的選擇、優化;③複合吸波材料的製備工藝與技術。

4.寬頻輕質導電高分子吸收材料

導電高分子材料(PA、PAn、PPy、PTh、PPV等)具有分子結構可設計、成本低、易合成、加工方便,同時又具有對不同頻率的微波產生吸收,且吸收頻段寬、密度小(1.0~2.0g/cm3)、熱穩定性好等特點,有望發展成為新型寬頻有機吸波材料。理論分析表明,控制材料顆料的尺寸在納米到亞微米之間(7nm~3μm),且具有片狀或管狀微觀形貌是改善雷達吸波材料的有效途徑,這就為導電高分子吸波材料的研製和發展帶來新的機遇。目前,通過選擇不同的合成方法和反應條件可製備出各種結構與形貌特點的納米-亞微米導電高分子材料(如納米粒子、納米線、納米捧、納米纖維、納米自組裝薄膜、納米層狀薄膜等),從而獲得輕質、寬頻的吸波性能[2]。MarcDiarmid研究發現2mm厚的導電聚乙炔(PA)薄膜對-35GHz的微波吸收率可達90%;法國LaurentOlmedo研究了聚吡咯(PPy)、聚苯胺(PAn)、聚(3-辛基-噻吩)在0~20GHz內的微波吸收性能,發現吸波性能隨頻率的變化而變化,反射率平均值為-8dB,最大衰減可達到-48.5dB(-13.7GHz),且頻寬達到5.64GHz,而密度只有 2.5kg/m3;同樣對聚(辛基-3-噻吩)研究發現,塗層厚度變大2~8mm,吸波反射率係數變小,且向低頻波段移動;Biscaro採用(PU/PAn)共混複合形成的塗料,塗覆在鋁板(120mm×120mm)上形成膜厚為1.8~2.1mm的塗層,然後測試吸波性能,最大的反射率R為 -23.3dB,且隨摻雜劑CSA物質的量的不同,PAn含量不同,吸收峰和反射率R也不同。Faez用(PAn/EPDM)複合共混物壓製成橡膠吸波貼片,測試其吸波性能。試驗發現,摻雜劑、PAn與DBSA的物質的量的配比、PAn與EPDM的質量配比都會影響反射率R;在8~12GHz測試,厚度增大1~3mm,反射率R(-10GHz)由-28dB增大到-35dB;I~PAn-(DBSA)的質量分數不同(厚度為1.0mm),為30%、 50%、80%,則其反射率R分別為-25dB(-8GHz)、-27dB(-9.5GHz)、-32dB(-10GHz);當共混加工時間增加時,反射率R也增大(-25dB,10min,-37dB,35min);同樣,共混加工時間相同,配比不同,則反射率R也不相同,這說明PAn含量及分布、摻雜劑含量及共混加工時間和工藝條件等都會顯著影響導電高分子橡膠貼片材料的吸波性能。採用熱壓成型技術製備(PAn/EPDM)複合共混物橡膠吸波貼片,弓形法測試(航天一院621研究所)表明,在2~18GHz頻段可設計製作輕質、寬頻導電高__分子聚苯胺吸波貼片,平均吸收可達到-10dB,且具有明顯的寬頻效應。同時,採用原位共混複合技術可製備無機導電高分子納米複合微波吸收材料,將具有金屬磁性損耗的超細羰基鐵顆粒(納米-亞微米)與導電高分子材料複合而形成一種新型輕質、寬頻、強吸收、塗層薄的塗層吸波材料使用。導電高分子磁性納米複合吸波材料由於集功能性導電高分子材料的特性與納米磁性粒子的特性於一身,具有性質多樣、應用面廣等特點,而成為吸波材料領域一個重要的研究方向。因此,不同摻雜態的導電高分子微波吸收材料可作為智能型寬頻雷達吸收劑材料在民用吸波材料和軍事隱身材料中獲得廣泛和重要的應用。

波段開關相關文章:波段開關原理


相關焦點

  • 新型納米吸波塗層材料的研究
    3.4納米石墨吸收劑納米陶瓷吸收劑最早的應用可以追溯到二戰期間,德國把炭黑加入到飛機蒙皮的夾層中用來吸收雷達波,由於密度小,常被用來填充在蜂窩的夾層結構中。導電炭黑還常用來與高分子材料複合,調節高分子複合材料的導電率,以達到良好的吸波效果。石墨現已經應用於結構吸波材料。
  • 新一代隱身技術或宣告塗層塗料隱身成為歷史
    現代隱身戰機一般採用三種隱身方式:一,在飛機表面塗覆放射性同位素,其放射的高能粒子在飛機周圍形成等粒子屏,可以吸收和屏蔽雷達波和紅外輻射;二,採用各種類型的鐵氧體塗層,有效減小飛機的雷達反射面積;三,採用先進複合材料和電磁波「吸收材料」組合而成的吸波結構材料製造飛機,更有效地減少飛機的雷達反射面積。
  • 創新性隱形技術吸波材料面世—Haydale功能化石墨烯導電增強填料
    >每隔一段時間,就會有新的科學突破改變世界,據英國Haydale公司披露的一項信息中表示,目前Haydale公司研發的一種專利技術的功能化石墨烯導電增強填料,其利用將進行過導電增強的填料加入到被功能化的納米粒子中,最終用於預浸料的製備,從而形成功能一體化的新型部件,Haydale的技術負責人表示此專利技術的功能化的石墨烯導電增強填料對於飛行器的隱身能力大大增強,或將帶來隱形技術或吸波材料的研究過程中革命性的改變
  • 我校教師在氮摻雜石墨烯基複合泡沫吸波材料研究中取得重要進展
    近日,我校化學工程學院疏瑞文博士等人在氮摻雜石墨烯基複合泡沫吸波材料研究中取得重要進展,在美國化學會旗下著名學術期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》(2019年影響因子IF = 8.456,中科院SCI期刊分區:工程技術一區TOP期刊)上發表了題為《Facile
  • 遼寧輕質石膏_索田塗料實力雄厚
    遼寧輕質石膏,索田塗料實力雄厚,這些產品的認證和證書的榮獲使得更多的客戶前來考察和網上訂貨,還增加了各地外牆工程的銷售量,給公司帶來經濟效益的同時也帶來了巨大的品牌效益.攜手索田共同創造美好未來。
  • 基於超材料的新型吸波材料及其天線隱身應用進展
    綜述基於超材料的新型吸波材料及其在天線隱身應用方面的研究進展,對比分析各種吸波材料的特點,展望其在天線隱身領域的應用前景。進一步研究還表明:按上述原理設計的PMA,其吸收率隨單元層數呈指數增加,且損耗主要來自材料的介質。PMA的研製成功,使其成為研究熱點。隨著研究的深入,新型吸波結構單元不斷被提出,材料的電磁特性也得到明顯改進:如寬角度吸波和極化的穩定性進一步增強、吸波頻帶和擴展吸波帶寬進一步增加等,研究範圍也從微波、毫米波、太赫茲,一直延伸到紅外和近可見光等區域。
  • 優異的吸波性能!具有特殊香蕉葉狀微結構的氣凝膠
    由於Mo原子之間的二維(2D)電子-電子相關性將有助於增強平面電磁波傳輸性能,因此MoS2有望充當出色的吸波功能材料,但純MoS2的吸波性能差,研究發現其與碳材料混合可以實現較強的電磁波吸收,但塗層厚度太大一直是個問題。
  • 吸波材料有哪些 吸波材料是什麼
    現在的吸波材料全是很多,有不一樣的類型、使用的範圍和使用效果都會有一些差異。可是家庭主人在挑選的時候,連基本的材料類型都不懂,都不知道要怎麼樣去選擇。但是如果有這方面的困擾,可以看看下面介紹,了解吸波材料有哪些,然後再看看吸波材料是什麼,找到更符合自身期待的產品。
  • 非金屬礦粉體在塗料中有哪些作用?
    其中非金屬礦粉體大多用作體質顏料(填料),廣義地講體質顏料有鈦白粉(銳鈦型和金紅石型)、碳酸鈣(輕質和重質等)、硫酸鋇(沉澱型和天然重晶石型)、滑石粉、膨潤土、石英粉等。在塗料中使用功能性顏料可以賦予塗料特殊性能,如特種裝飾效果(金屬質感、珠光光澤、夜光、螢光等)、防腐、防火、導電、抗靜電、示溫等特種功能。而且顏填料還可以起到填充作用,降低成本。
  • 輕質碳酸鈣表面改性常用藥劑、工藝及效果評價指標
    輕質碳酸鈣由於粒徑小,表面能高,分子間力、靜電作用、氫鍵、氧橋等引起碳酸鈣粒子極易團聚,作為填料,會影響實際使用效果;另外碳酸鈣表面有親水性較強的-OH,呈鹼性,是一種親水性粉體,在高聚物中分散不均勻,因此應用中必須對其表面改性,降低表面能,增加表面活性基團,提高與聚合物界面的溼潤性及與聚合物的相互作用性。
  • 基於雙錐同軸饋電的吸頂天線優化設計
    到現在,吸頂天線已經有大量的在室內信號傳輸方面的應用。一般的室內吸頂天線,白色向下的帽是天線體,往外輻射信號;向上彎曲的繩子是饋線[2],把信號從移動基站引入到天線。按照國家標準,在寬頻帶內工作的天線,其駐波比指標為VSWR≤2,當然,能達到VSWR≤1.5更好[3]。
  • 高磁導率吸波材料淺述
    高磁導率吸波材料係指在10MHz左右具有較高磁導率實部u′(一般≥50)為特性的一類吸波材料。高磁導率吸波材料就其磁導率特性而言,因其應用領域,即所解決問題的不同又大體分為兩類: 1、用於提供EMC/EMI解決方案的高磁導率吸波材料,
  • 聚乙烯醇類塗料中灰鈣粉的用途應用
    聚乙烯醇塗料是水溶性建築塗料,俗稱106塗料,我國建築塗料應用就是從106塗料開始的,該類塗料主要採用聚乙烯醇或聚乙烯醇縮甲醛(現已禁用)、輕鈣粉、滑石粉、膨潤土等製造。由於聚乙烯醇的水溶性導致該類塗料的耐水性很差,但聚乙烯醇具有一定的粘接強度,與傳統的石灰塗料相比,不易脫粉,且成本低廉,故曾得到廣泛應用。
  • 青島科大:低成本輕質納米複合材料,優異的電磁波吸收性能!
    隨著半導體產業的蓬勃發展,大量以電磁波為載體的新興電子設備已經滲透到人們生活的各個角落,無疑,它們中的大多數都提供了極大的便利,而且還會產生不同頻率的電磁輻射,並逐漸導致一系列環境和社會安全問題。電磁屏蔽和吸波材料能有效地消除電子元件幹擾,減少對人體和環境的電磁輻射,這已被廣泛用於衰減電磁波能量。
  • 軍用碳纖維無人機的應用優勢
    ,擁有著眾多的應用優勢,本文博實碳纖維帶大家一起了解一下。   一、輕質高強   碳纖維複合材料與其他常規結構材料相比,具有明顯的質輕高強的特點。碳纖維複合材料的密度僅有鋼的1/5,鋁的3倍,但其比強度卻是鋼的5倍,鋁的4倍,與金屬製件相比,碳纖維複合材料應用於軍用無人機上可有效地減輕機體重量,減少燃油消耗,增加續航能力,從而提高無人機的運載能力和機動性能。 二、抗震抗疲性   碳纖維複合材料具有較高的自振頻率和震動阻尼特性,所以其吸振能力也很強。
  • 超耐水高Tg2環氧粉末塗料的分析研究
    2實驗部分    2.1原材料     環氧樹脂A、環氧樹脂B、環氧樹脂c、固化劑A、固化劑B、流平劑、鈦白粉、炭黑、輕質碳酸鈣(簡稱輕鈣)、矽灰石、矽微粉等。超耐水高Tg2環氧粉末塗料的分析研究
  • 水性塗料在增稠劑領域的選擇應用及研究進展
    各類增稠劑的特點及其選擇  纖維素類增稠劑纖維素類增稠劑的增稠效率高,尤其是對水相的增稠;對塗料配方的限制少,應用廣泛;可使用的pH範圍大。但存在流平性較差,輥塗時飛濺現象較多、穩定性不好,易受微生物降解等缺點。由於其在高剪切下為低黏度,在靜態和低剪切有高黏度,所以塗布完成後,黏度迅速增加,可以防止流掛,但另一方面造成流平性較差。
  • 各類吸聲材料的優缺點【附:吸聲係數表】
    吸聲材料  具有較強的吸收聲能、減低噪聲性能的材料。借自身的多孔性、薄膜作用或共振作用而對入射聲能具有吸收作用的材料。吸聲係數  聲壓級大小的單位(聲音的大小)。按照吸音材料進行分類,不同材料有不同吸音質量。吸聲材料吸聲係數越大,吸聲面積越多,吸聲效果越明顯。吸聲材料有哪些?1、吸音材料麻絨。便宜,防火、防潮性差。
  • 我校在碳基高性能複合吸波材料研究中取得重要進展
    微波吸收材料(吸波材料)是解決電磁幹擾和電磁汙染的有效途徑之一,同時高性能吸波材料在軍事隱身技術和提高武器作戰效能等方面也具有舉足輕重的作用,因此新型高性能吸波材料的研究與開發成為當前材料科學領域的熱點問題之一。