El material absorbente de ondas de fibra de carbono está hecho de fibra de carbono a base de poliacrilonitrilo (pan) como refuerzo funcional y se combina con una matriz de resina como resina epoxi, Cianato o poliimida. La fibra de carbono tiene alta conductividad eléctrica, baja densidad, excelentes propiedades mecánicas y estabilidad térmica.. Sin embargo, las fibras de carbono puras tienen una gran brecha entre la resistencia a las ondas y el espacio libre (377 omega) cuando se utilizan solas debido a su alta Permitividad y conductividad magnética, lo que dificulta el acceso de las ondas electromagnéticas al interior del material debido a su fuerte reflexión en la superficie.Por lo tanto, los materiales absorbentes prácticos de fibra de carbono generalmente necesitan ajustar la capacidad de emparejamiento de resistencia y pérdida a través del diseño de la estructura de la fibra, la optimización del ángulo de colocación o la combinación con absorbentes magnéticos..
El principio de funcionamiento se basa en el doble mecanismo de pérdida dieléctrica y dirección de disposición de fibra.. La Alta conductividad eléctrica de las fibras de carbono hace que produzcan corrientes conductoras y pérdidas de vórtice en campos magnéticos alternados, convirtiendo la energía electromagnética en energía térmica. Cuando la dirección del campo eléctrico de las ondas electromagnéticas es paralela al eje de la fibra de carbono, se produce una gran corriente eléctrica conducida en el interior de la fibra, lo que produce un efecto de reflexión cercano al metal; Cuando la dirección del campo eléctrico es vertical o oblicua al eje de la fibra, la fibra muestra las características de absorción de pérdidas de las ondas electromagnéticas.. Al diseñar razonablemente el ángulo de colocación y el método de disposición de la capa de fibra, se puede lograr una absorción efectiva de las ondas electromagnéticas incidente en una banda ancha. Los materiales absorbentes típicos a base de fibra de carbono pueden absorber eficazmente un ancho de banda de 14,79 GHz en la banda de 2 - 18 ghz, y la pérdida de reflexión puede ser tan baja como - 50,5 db.
Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Ligero y de alta resistencia: la densidad de fibra de carbono es mucho menor que la de los materiales metálicos, al tiempo que proporciona una excelente resistencia específica y módulo específico, adecuado para el diseño integrado ligero y de carga. Absorción de banda ancha: a través de la disposición de fibra y el diseño estructural, se puede lograr una absorción efectiva de ondas electromagnéticas en la banda ancha de MHz a ghz. Integración de la función estructural: tiene la doble función de carga estructural y absorción de ondas electromagnéticas, sin necesidad de agregar recubrimiento absorbente o capa de blindaje adicional. Diversas formas: puede proporcionar una variedad de formas de productos como tejidos continuos, fibras de corte corto, preimpregnados y fieltro de fibra de carbono.. resistencia a altas temperaturas: las fibras de carbono mantienen la estabilidad estructural y la conductividad eléctrica a altas temperaturas y se adaptan a entornos exigentes. La ciencia y la tecnología avanzadas de la Academia apoyan la personalización del tipo de fibra, el diseño de la capa, el tipo de matriz y el tamaño de la forma.