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Materiales absorbentes a base de carbono
Materiales absorbentes de ondas a base de carbono poroso
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Materiales absorbentes de ondas a base de carbono poroso

Los materiales absorbentes de ondas a base de carbono poroso utilizan biomasa (como madera, cáscaras de coco, patatas), polímeros (como pan, espuma de melamina) o marcos orgánicos metálicos (mofs) como precursores de carbono.Se prepara mediante procesos como la carbonización a alta temperatura, la activación o el método de plantilla. El interior del material forma una red poroso jerárquica interconectada, con una gran superficie específica y una densidad extremadamente baja (puede ser tan baja como 4,34 mg / CM 3).

El principio de funcionamiento se basa en el mecanismo de "absorción - reflexión - reabsorber". Por un lado, la estructura poroso reduce la reflexión de las ondas electromagnéticas en la superficie del material, mejora la coincidencia de resistencia y guía más ondas electromagnéticas al interior del material; Por otro lado, las ondas electromagnéticas que entran en el interior del material se reflejan y dispersan múltiples entre las paredes del agujero, lo que prolonga el camino de disipación de energía.. El propio esqueleto de carbono convierte la energía electromagnética en energía térmica a través de pérdidas dieléctrico (polarización de dipolos y polarización de interfaz). la absorción dirigida se puede lograr en diferentes bandas de frecuencia (como la banda c, la banda x, la banda ku) mediante la regulación de la estructura de poros (poros, poros) y la temperatura de carbonización.. la pérdida mínima de reflexión (rl) del producto típico puede alcanzar - 50 dB a - 60 db, y el ancho de banda de absorción efectivo (eab) supera los 5 ghz.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Ultraligero: la densidad es mucho menor que la de los materiales absorbentes de ondas de metales o ferritas tradicionales, adecuados para escenarios ligeros como la aeroespacial. Absorción fuerte de banda ancha: a través del diseño de la estructura de agujeros, se puede lograr una absorción eficiente en la banda ancha. Integración de la función estructural: se puede utilizar directamente como una pieza estructural, con funciones de carga y absorción de ondas. Versatilidad: la estructura poroso otorga al mismo tiempo funciones adicionales como aislamiento térmico y absorción de sonido del material. La ciencia y la tecnología avanzadas de la Academia apoyan la personalización de la estructura del agujero, la densidad, el grosor y las dimensiones físicas.


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Los materiales absorbentes de ondas electromagnéticas a base de carbono poroso (materiales absorbentes de ondas electromagnéticas a base de carbono) son una clase de materiales absorbentes de ondas electromagnéticas diseñados utilizando propiedades únicas de los materiales de carbono. Este tipo de materiales muestran un gran potencial en el campo de la absorción de ondas electromagnéticas debido a sus características de ligereza, alta superficie específica, buena conductividad eléctrica y estabilidad química.

Características del material

  • Alta superficie específica: los materiales de carbono poroso tienen una rica estructura de poros, lo que aumenta la superficie específica del material y favorece la absorción de ondas electromagnéticas.
  • Ligero: la baja densidad de materiales de carbono hace que los materiales absorbentes de ondas a base de carbono poroso tengan ventajas ligeras y sean adecuados para escenarios de aplicación con estrictos requisitos de peso.
  • Conductividad eléctrica: los materiales de carbono tienen una buena conductividad eléctrica y pueden absorber ondas electromagnéticas a través del efecto de vórtice.
  • Estabilidad química: los materiales de carbono son químicamente estables, no son fáciles de reaccionar con la mayoría de las sustancias y son adecuados para una variedad de entornos.
  • Resistencia al calor: el material de carbono tiene una alta resistencia al calor y puede mantener su estructura y propiedades a temperaturas más altas.多孔碳基吸波材料

Mecanismo de absorción de ondas

  • Efecto de vórtice: cuando las ondas electromagnéticas pasan por el material de carbono, se generan vórtices en el interior del material, que generan calor, absorbiendo así la energía de las ondas electromagnéticas.
  • Pérdida dieléctrica: el material de carbono también puede absorber las ondas electromagnéticas a través del mecanismo de pérdida dieléctrica, es decir, las ondas electromagnéticas se encontrarán con pérdidas dieléctrico al pasar por el material, lo que dará lugar a la conversión de energía en energía térmica.
  • Estructura poroso: la estructura poroso puede aumentar la pérdida dieléctrica y la pérdida magnética del material, mejorando así la eficiencia de absorción de ondas electromagnéticas.

Tipo de material

  • Carbón activado: material de carbono tratado por activación, con una superficie específica más alta y una rica estructura de poros.
  • Espuma de grafeno: el Grafeno forma una estructura poroso tridimensional a través de un proceso específico, con alta conductividad eléctrica y gran superficie específica.
  • Espuma de nanotubos de carbono (cnts): los nanotubos de carbono forman una estructura poroso a través del Autoensamblaje u otros métodos, con excelente conductividad eléctrica y propiedades mecánicas.
  • Aerogel de carbono: material de carbono poroso preparado por el método Sol - gel, con una superficie específica ligera, alta y buenas propiedades de absorción de ondas.
  • Fibra de carbono: material fibroso formado por tratamiento de carbonización, con alta resistencia y buena conductividad eléctrica, que se puede utilizar para fabricar materiales absorbentes de ondas compuestas.多孔碳基吸波材料

escenarios de aplicación

  • Dispositivos electrónicos: en dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles, se utilizan para reducir la interferencia electromagnética entre componentes internos.
  • Equipos de comunicación: en equipos de comunicación como estaciones base y routers, se utiliza para reducir la interferencia mutua entre las señales y mejorar la calidad de la comunicación.
  • Aeroespacial: en aeronaves, satélites, etc., se utiliza para proteger los equipos electrónicos de interferencias electromagnéticas.
  • Industria automotriz: en vehículos eléctricos y autónomos, se utiliza para reducir la interferencia electromagnética y garantizar que los sensores y sistemas de control funcionen correctamente.
  • Aplicaciones militares: en la tecnología sigilosa del radar, se utiliza para reducir la señal reflejada del radar y mejorar el rendimiento sigiloso.

多孔碳基吸波材料

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