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.