空心微球/聚芳醚酮杂化吸波材料

被引量 : 0次 | 上传用户:striveadvance
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
碳系吸波剂具有轻质、稳定性好、吸收强等优点,将电损耗型的碳材料引入吸波剂中,可以极大地增强吸收。本文在改善吸波剂材料的组成、提高对电磁波的损耗的同时,也从材料的结构的设计入手,通过对材料的结构形态的调整,实现对电磁波的强的吸收。在本文中,设计了一系列具有中空结构的微球,对其电磁波吸收性能以及电磁损耗的机制进行了研究。将具有优异吸波性能的空心微球与聚芳醚酮基体复合,得到了具有多孔结构的空心微球/聚芳醚酮杂化吸波材料。考察了不同填料含量对杂化材料电磁参数以及微波吸收行为的影响,并结合材料的形貌分析了材料的吸波机制。当吸波剂的填充含量为30 wt%时,材料表现出了最佳的吸波效果,最大反射损耗达到了-44 d B(5.5 GHz),在厚度为2-5 mm下能实现对5-18 GHz范围的电磁波超过90%的吸收。对材料的热稳定性以及机械性能研究发现,制备的空心微球/聚芳醚酮杂化吸波材料由于在聚芳醚酮中引入交联结构,极大地增加了其热稳定性与机械性能。
其他文献
目的总结颅内静脉与静脉窦血栓形成(CVST)的CT及磁共振(MR)表现,分析漏误诊的原因。方法回顾性分析21例CVST病例的CT和MR影像,全部病例均有MR资料,12例有低场强磁共振脑静脉窦血
从纳米制剂、包合物、脂质体、胃内漂浮制剂、磷脂复合物及其他缓释制剂等方面综述了葛根素新型口服制剂的研究进展,认为开发新型葛根口吸取制剂对于减少不良反应,提高生物利