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用于微波吸收材料的金属吸收剂有磁性金属吸收剂、非磁性金属吸收剂和磁/非磁性复合金属吸收剂三种。
常见的磁性金属吸附剂有铁及其合金、镍、钴、铌等。非磁性金属吸附剂由于性能差,很少使用。磁性金属\氧化铝复合吸波材料和非磁性金属氧化铝复合吸波材料种类繁多,但由纯非磁性金属和氧化铝组成的材料很少。
磁性金属颗粒具有自由电子吸收和磁损耗,并具有良好的微波吸收性能。如羰基铁粉具有高磁导率、宽频带和良好的微波吸收效果等优点。超细磁性金属颗粒与氧化铝复合可以提高超细铁粉的抗氧化性能,调整其电磁参数。
此外,纳米级球形磁性吸波剂比微米级颗粒和纳米线具有更好的吸波效果。同时,不同磁性吸波剂与氧化铝复合的吸波机理不同,通过选择合适的吸波剂可以定制相应使用条件下的吸波材料。
影响我国氧化铝基复合建筑材料吸波性能的还有一个复合纳米材料的组织管理结构,新型国家特殊教育结构的吸波材料可以有助于在保证吸波性能的条件下进行实现经济结构的稳定性。如传统包覆型多层网络结构吸波材料易脱落、涂层厚、密度大及层间结合工作强度弱,且制备技术工艺过程复杂,而球形陶瓷基/金属包裹结构设计复合微粉用于涂覆层或结构型夹芯,就可达到企业吸收频带宽、强吸收,质量轻及附着力强的目的,这是中国由于其具有比表面积大、表面活性高的优点,从而有效结合不同强度高。
02非金属/氧化铝复合吸波材料
非金属复合材料具有各种优异的性能,可以弥补金属吸波材料在高温下使用的缺陷。而且非金属吸波材料抗氧化性能好,阻抗匹配容易,吸波效果好,耐高温。在这类吸波材料中,碳铝复合吸波材料具有更明显的优势。
(1)铁氧体/氧化铝复合吸波材料
铁氧体是双复介电材料,介电常数较小,呈亚铁磁性,其主要吸波机理是磁滞损耗、自然共振和畴壁共振;在高频不易产生趋肤电流(即电流集中在导体外表的薄层,内部电流小,整体电阻增加,损耗也增加),因而在高频具有较高的磁导率。
铁氧体吸波剂Fe3O4、ZnFe2O4、Co0.5Zn0.5Fe2O4与氧化铝复合都具有较好的吸波性能,如Fe3O4/Al2O3最低反射率达-31.3 dB。
(2)碳材料/氧化铝复合吸波材料
常见的碳材料吸波剂有碳纤维、碳纳米管、炭黑、石墨片等多种形式。将高温条件下具有较好电磁波损耗能力的碳纳米管、炭黑、碳纤维和石墨等碳材料,与具有耐高温、耐腐蚀及抗氧化等优点的陶瓷材料相结合,制备出的含碳陶瓷复合材料在高温吸波领域得到广泛的应用。在氧化气氛下,碳材料会发生氧化,制备出碳化硅/氧化铝复合吸波材料不仅具有较好的吸波效果,还具备显著的抗高温氧化性能。
另外,氧化铝基体的结构形式对复合材料的性能有很大的影响。在复合材料中,氧化铝基体可以多孔膜、纤维、纳米颗粒等多种形式存在。以纤维、网状形式存在的氧化铝基体制备的复合材料反射率低于-40dB,吸波性能优于其他形式存在的氧化铝基复合材料。
其他含氧化铝的特殊结构复合吸波材料。
具有中国特殊教育结构,如空心复相陶瓷微珠、阻抗进行变换层、核-壳结构的复合吸波材料我们通常都具有非常优异的吸波性能,尤其主要是以Al2O3作为核壳粒子壳层的。
过渡金属与介质复合吸波材料具有核壳结构,可以获得重量轻、吸波强的高效吸波材料。这是因为核壳结构改善了基体中吸收剂的分散性和均匀性,增强了颗粒之间的多次散射和吸收,均匀致密的颗粒状纳米壳可以降低介电常数,满足阻抗匹配,改善材料的吸收性能。