利用铁氧体的电磁特性和碳基材料(膨胀石墨、碳纳米管)、导电聚合物的介电性能及其协同效应,综合考虑电磁损耗和波阻抗匹配等因素, 将磁损耗型、电阻损耗型和介电损耗型材料三位一体有效地结合,获得理想吸波材料所应同时具有的高相对介电常数虚部值和高相对磁导率虚部值的聚苯胺/吡咯@碳基磁性微粒复合物;通过配方设计和制备工艺的优化,将复合物按一定的比例掺入到树脂、纤维、橡胶和建筑构件的基材中,开发出轻质、高效、宽频、微波隐身兼容、电磁参数可调和综合性能良好的多元复合吸波材料;预期目标是制备尺寸小于100 nm、在1MHz~30 GHz频段的峰值吸收达-35 dB、小于-10 dB的频宽超过4 GHz的复合材料;碳基材料的改性、多元复合材料的配方优化与制备技术、各组元之间的相容性是必须解决的关键问题。项目研究对于探讨复合材料的吸波性能与其微观结构的关系、建立高效吸波材料的结构模型和规律具有重要的意义。
利用铁氧体的电磁特性和碳基材料(膨胀石墨、碳纳米管)、导电聚合物.的介电性能及其协同效应,综合考虑电磁损耗和波阻抗匹配等因素, 将磁损耗型、电阻损耗型和介电损耗型材料三位一体有效地结合,制备出了理想吸波材料所应同时具有的高相对介电常数虚部值和高相对磁导率虚部值的聚苯胺/吡咯@碳基磁性微粒复合物;通过配方设计和制备工艺的优化,将复合物按一定的比例掺入到树脂、石蜡等基质中,已制备出轻质、高效、宽频、微波隐身兼容、电磁参数可调和综合性能良好的多元复合吸波材料;复合材料在1MHz~30 GHz频段的峰值吸收已达到-35 dB、小于-10 dB的频宽超过4 GHz;项目解决了碳基材料的改性、多元复合材料的配方优化与制备技术、各组元之间的相容性以及高效与宽频吸收电磁波等关键问题;本项目共发表被SCI、EI收录论文24 篇,申请发明专利4项,授权2项,培养硕士研究生5人,较好的完成了研究目标;项目的研究成果对于探讨复合材料的吸波性能与其微观结构的关系、建立高效吸波材料的结构模型和规律具有重要的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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