3)、磁損耗,此類吸收機制是一類和鐵磁性介質的動態(tài)磁化過程有關的磁損耗,此類損耗可以細化為:磁滯損耗,旋磁渦流、阻尼損耗以及磁后效效應等,其主要來源是和磁滯機制相似的磁疇轉向、磁疇壁位移以及磁疇自然共振等。此外,的納米材料微波損耗機制是如今吸波材料分析的一大熱點。2.2 按吸波材料的元素分類:1)、碳系吸波材料,如:石墨烯、石墨、炭黑、碳纖維、碳納米管;2)、鐵系吸波材料,舟山吸波材,如:鐵氧體,磁性鐵納米材料 [1] ;3)、陶瓷系吸波材料,如:碳化硅 [2] ;4)、其他類型的材料,如:導電聚合物 [3] 、手性材料 [4] (左手材料)、等離子材料
雙層或多層平板形這種吸收體可在很寬的工作頻率范圍內工作,吸波材作用,且可制成任意形狀。如日本NEC公司將鐵氧體和金屬短纖維均勻分散在合適的有機高分子樹脂中制成復合材料,吸波材的需求,工作頻帶可拓寬40%~50%。其缺點是厚度大、工藝復雜、成本較高。3.4 涂層形在表面只能用涂層型吸收材料,為展寬頻率帶,一般都采用復合材料的涂層。如鋰鎘鐵氧體涂層厚度為2.5mm~5mm時,在厘米波段,可衰減8.5dB;尖晶石鐵氧體涂層厚度為2.5mm時,在9GHz可衰減24dB;鐵氧體加氯丁橡膠涂層厚度為1.7mm~2.5mm時,在5GHz~10GHz衰減達30dB左右。

3.1尖劈形微波暗室采用的吸收體常做成尖劈形(金子塔形狀),主要由聚氨酯泡沫型、無紡布難燃型、硅酸鹽板金屬膜組裝型等。隨著頻率的降低(波長增長),吸收體長度也大大增加,普通尖劈形吸收體有近似關系式L/λ≈1,所以在100MHz時,什么是吸波材,尖劈長度達3000mm,不但在工藝上難以實現(xiàn),而且微波暗室有效可用空間也大為減少。尖劈形吸波材料3.2 單層平板形國外早研制成的吸收體就是單層平板形,后來制成的吸收體都是直接貼在金屬屏蔽層上,其厚度薄、重量輕,但工作頻率范圍較窄。
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