电磁吸收相关论文
电磁超材料(Electromagnetic Metamaterial)是一种人工复合结构,能够实现各种超常物理特性。本文基于电磁超材料,结合3D打印技术实现......
随着科学技术的飞速发展,人类对电子设备的依赖性不断增强,这些新兴产品带给我们方便的同时,也附带了一系列的电磁污染,对人类健康......
地下无线电波勘探已有多年的历史了,但其资料的处理解释大多采用定性的方法。如“阴影交会法”就是广泛被采用的一种。在电波绕射现......
本文设计了一种新型电磁共振吸收超常材料。此材料具有金属-绝缘体-金属结构特性,其顶部的金属层是四个扇形金材料构成。模拟发......
随着现代战争对雷达隐身的要求不断提高,等离子体吸波作为一种新型的隐身手段也越来越受重视,而实现这一隐身方法的关键是要求等离......
自动化技术和机器人技术的快速发展在给人类生活带来便捷的同时,也带来了较为严重的电磁辐射,不仅会影响产品功能,缩短使用寿命,而......
当前,电子设备在为人类的生产生活提供便利的同时,电磁辐射污染也日益严重,对人们的身心健康以及设备的安全运转都带来严重威胁。......
通过多次重复先驱体浸渍裂解(PIP)工艺过程,改变材料的孔隙率和体密度,制备不同孔隙率的三维针刺碳/碳(C/C)复合材料,并研究了在8.......
人体在外电磁场作用下是否受伤害或产生病变,一直是人们关注的问题.各国均在制订和逐渐完善电磁辐射防护标准,以保护人类在“电磁......
本文描述了干扰纤维云对电磁波衰减的基本原理,给出了具有有限电导率的单根干扰纤维散射、吸收和衰减截面积的计算表达式,并进行了模......
日前,世界卫生组织给手机贴上了“可能致癌”的标签,一时引起关注。手机和癌症到底是什么关系?我们是否从此不能正常使用手机了?记......
利用酸处理技术对MWCNT进行了改性处理,应用化学镀层法对MWCNT进行镀镍、铜、及镍铜混合镀层技术进行了一系列研究,通过TG、SEM等......
电子与无线通信技术的飞速发展使得空间电磁环境日益复杂,对电磁屏蔽提出了越来越高的要求,一些光电仪器设备中的显示屏与观察窗,需要......
碳纳米管由于具有中空结构、大的比表面积,因此很适合作为载体来负载纳米级的非金属、金属或金属氧化物,它还具有可以裁剪以及表面修......
采用球磨法在Ar气环境保护下制备以Cu2Se和Bi2Te3为基底的纳米拓扑绝缘体材料.研究上述两种材料的球磨时间等工艺因素对其纳米拓扑......
采用球磨法在Ar气环境保护下制备以Cu2Se和Bi2Te3为基底的纳米拓扑绝缘体材料。研究上述两种材料的球磨时间等工艺因素对其纳米拓......
目的制备性能优异的电磁吸收喷墨油墨,研究电磁吸收剂含量对油墨印刷适性的影响。方法测试吸收剂含量不同时的电磁吸收油墨的粒径......
本文描述了干扰纤维云对电磁波衰减的基本原理,给出了具有有限电导率的单根干扰纤维散射、吸收和衰减截面向的计算表达式,并进行了模......
针对移动式微波全身热疗系统从微波发射到电磁吸收直至诱发人体全身温度响应的过程,建立了相应的物理场和热效应理论模型,结合全身......
阐述传统隐身技术的理念和超电磁材料的基本概念与基本特性,超电磁材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或......
还原氧化石墨烯(Reduced Graphene Oxide,RGO)具有超薄、低密度、大界面、导电导热性、高比表面积和强的可设计性等优异特性,在吸波......
新型二维MXenes材料具有的多层结构、高比表面积、亲水表面、丰富表面官能团以及可调控电性能和化学性能等特征使其介电性质具有优......
该组合物含有9%~20%(ω,下同)有机硅树脂基料(可改性成为有机树脂)、50%~80%电磁吸收剂、0.1%~6%电磁吸收辅助材料、9%~20%有机溶剂、0.3%~3%防沉......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
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目的研究电磁吸收剂的加入对UV光固化体系光聚合动力学的影响。方法采用实时红外光谱技术研究光照强度、光引发剂含量、电磁吸收剂......
为改善氧化石墨烯/Fe3O4复合材料(GO/Fe3O4)的分散程度,利用三苯基膦(PPh3)对氧化石墨烯(GO)表面进行功能化改性得到改性氧化石墨烯(GOP),......
随着国民经济以及电信科学技术的迅速发展,电磁污染问题日益严重,关注与解决电磁污染问题刻不容缓。碳纤维材料因极优的电磁屏蔽性......
具有吸收强、频带宽、厚度薄和耐高温等优异性能的新型多元纳米复合吸波材料正引起人们的广泛关注,成为当前研究热点。本论文以等......
在5 G通信系统中天线产生的杂散信号会干扰系统中其他零部件,杂散信号频率一般为天线工作频率的二倍频处。为了抑制电磁干扰,人们......
在多壁碳纳米线(MWCNT)上负载纳米FeNi粒子,同时实现2~18GHz和工频(50Hz)电磁波的高效吸收和衰减。首先采用化学镀方法制备MWCNT/N......