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Matériaux absorbants à base de carbone
Matériau absorbant les ondes à base de carbone poreux
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Matériau absorbant les ondes à base de carbone poreux

Les matériaux absorbants poreux à base de carbone utilisent la biomasse (bois, coquilles de noix de coco, pommes de terre, par exemple), les polymères (polyacrylonitrile, mousse de mélamine, par exemple) ou les cadres métallo - organiques (MOF) comme précurseurs du carbone, etc., préparé par des procédés tels que la carbonisation à haute température, l'activation ou la méthode de coffrage. L'intérieur du matériau forme un réseau poreux hiérarchisé interconnecté avec une grande surface spécifique et une densité extrêmement faible (pouvant aller jusqu'à 4,34 mg / cm³)- Oui.

Le principe de fonctionnement repose sur le mécanisme « Absorption - réflexion - réabsorption ». La structure poreuse d'une part réduit la réflexion de la surface du matériau sur les ondes électromagnétiques, améliore l'adaptation d'impédance, guide plus d'ondes électromagnétiques à l'intérieur du matériau; D'autre part, les ondes électromagnétiques entrant à l'intérieur du matériau subissent une réflexion et une diffusion multiples entre les parois des trous, prolongeant le chemin de dissipation d'énergie.. Le squelette carboné lui - même consomme de l'énergie électromagnétique en énergie thermique par des pertes diélectriques (polarisation dipolaire et polarisation interfaciale)En régulant la structure des pores (taille des pores, porosité) et la température de carbonisation, l'absorption ciblée peut être réalisée dans différentes bandes de fréquences (par exemple, bande C, bande X, bande Ku).Les produits typiques ont une perte par réflexion minimale (RL) allant de - 50 dB à - 60 dB et une bande passante d'absorption effective (eab) supérieure à 5 GHz.

Les avantages du produit se reflètent dans les aspects suivants. Ultra léger: beaucoup moins dense que les matériaux traditionnels absorbant les ondes en métal ou en ferrite, il convient aux scénarios légers tels que l'aérospatiale. Large bande de fréquence forte absorption: l'absorption efficace peut être réalisée dans une large bande de fréquence grâce à la conception de la structure de trou. Intégration fonctionnelle structurelle: peut être utilisé directement en tant que pièce structurelle, avec des fonctions de transport et d'absorption d'ondes. Polyvalence: la structure poreuse confère simultanément au matériau des fonctions supplémentaires d'isolation thermique, d'absorption acoustique, etc. La technologie avancée de l'Académie soutient la structure de trou, la densité, l'épaisseur et la dimension extérieure personnalisées.


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Les matériaux absorbants poreux à base de carbone sont une classe de matériaux absorbant les ondes électromagnétiques conçus en utilisant les propriétés uniques des matériaux en carbone. Ce type de matériau présente un grand potentiel dans le domaine de l'absorption des ondes électromagnétiques en raison de ses caractéristiques telles que la légèreté, la surface spécifique élevée, la bonne conductivité électrique et la stabilité chimique.

Caractéristiques des matériaux

  • Surface spécifique élevée: le matériau en carbone poreux a une structure poreuse riche qui augmente la surface spécifique du matériau et favorise l'absorption des ondes électromagnétiques.
  • Légèreté: la faible densité du matériau en carbone rend le matériau absorbant à base de carbone poreux avec l'avantage d'être léger, adapté aux scénarios d'application avec des exigences strictes en matière de poids.
  • Conductivité: le matériau en carbone a une bonne conductivité électrique et peut absorber les ondes électromagnétiques par effet de vortex.
  • Stabilité chimique: les matériaux en carbone sont chimiquement stables, ne réagissent pas facilement avec la plupart des substances et conviennent à de nombreux environnements.
  • Résistance à la chaleur: les matériaux en carbone ont une résistance élevée à la chaleur et sont capables de maintenir leur structure et leurs propriétés à des températures plus élevées.多孔碳基吸波材料

Mécanisme d'aspiration des ondes

  • Effet Vortex: lorsqu'une onde électromagnétique traverse un matériau en carbone, des courants de Foucault sont créés à l'intérieur du matériau et ces courants de Foucault créent de la chaleur qui absorbe l'énergie de l'onde électromagnétique.
  • Pertes diélectriques: les matériaux carbonés sont également capables d'absorber les ondes électromagnétiques par un mécanisme de perte diélectrique, c'est - à - dire que les ondes électromagnétiques rencontrent des pertes diélectriques lorsqu'elles traversent le matériau, ce qui entraîne une conversion d'énergie en énergie thermique.
  • Structure poreuse: la structure poreuse peut augmenter les pertes diélectriques et magnétiques du matériau, améliorant ainsi l'efficacité d'absorption des ondes électromagnétiques.

Types de matériaux

  • Charbon actif: matériau carboné traité par activation avec une surface spécifique élevée et une structure poreuse riche.
  • Mousse de Graphène: le Graphène forme une structure poreuse tridimensionnelle par un processus spécifique, avec une conductivité électrique élevée et une grande surface spécifique.
  • Mousse de nanotubes de carbone (CNTS): les nanotubes de carbone forment une structure poreuse par auto - assemblage ou d'autres méthodes, avec une excellente conductivité électrique et des propriétés mécaniques.
  • Aérogel de carbone: matériau carboné poreux préparé par la méthode sol - gel, avec une surface spécifique légère et élevée et de bonnes propriétés d'absorption d'ondes.
  • Fibre de carbone: matériau fibreux formé par un traitement de carbonisation, avec une résistance élevée et une bonne conductivité électrique, qui peut être utilisé pour fabriquer des matériaux composites absorbant les ondes.多孔碳基吸波材料

Scène d'application

  • ÉLECTRONIQUE: dans les appareils électroniques portables tels que les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, etc., pour réduire les interférences électromagnétiques entre les composants internes.
  • Équipement de communication: dans les équipements de communication tels que les stations de base, les routeurs, etc., il est utilisé pour réduire les interférences mutuelles entre les signaux et améliorer la qualité de la communication.
  • Aérospatiale: dans les aéronefs tels que les avions, les satellites, etc., pour protéger les appareils électroniques contre les interférences électromagnétiques.
  • Industrie automobile: dans les véhicules électriques, les véhicules autonomes, pour réduire les interférences électromagnétiques et assurer le bon fonctionnement des capteurs et des systèmes de contrôle.
  • Applications militaires: dans la technologie de furtivité Radar, il est utilisé pour réduire les signaux réfléchis par le radar et améliorer les performances de furtivité.

多孔碳基吸波材料

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