【摘 要】
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随着电子信息技术及可穿戴电子设备的发展,柔性吸波材料的研究和应用日益重要。目前,柔性吸波材料的制备及测试还存在以下问题:1)柔性吸波材料的制备效率较低、样品产量少,不利于产业化应用;2)对柔性吸波材料电磁参数测试方法的可靠性研究相对较少。本文采用化学镀、抽滤的方法制备了具有较高介电损耗和磁损耗的柔性吸波材料,对比了包括同轴法、波导法和拱形法在内的方法对柔性材料吸波性能测试的结果,并模拟了拱形法的测
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随着电子信息技术及可穿戴电子设备的发展,柔性吸波材料的研究和应用日益重要。目前,柔性吸波材料的制备及测试还存在以下问题:1)柔性吸波材料的制备效率较低、样品产量少,不利于产业化应用;2)对柔性吸波材料电磁参数测试方法的可靠性研究相对较少。本文采用化学镀、抽滤的方法制备了具有较高介电损耗和磁损耗的柔性吸波材料,对比了包括同轴法、波导法和拱形法在内的方法对柔性材料吸波性能测试的结果,并模拟了拱形法的测试环境,将模拟结果与实验结果进行对比。主要内容如下:(1)采用混合纤维素柔性薄膜(Mixed cellulose membrane,MCE,醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物)作为基底,通过化学镀在基体内部生成Fe3Co7纳米颗粒。MCE膜具有三维网络结构,为Fe3Co7纳米颗粒的生长提供了充分的形核空间,使得Fe3Co7金属颗粒均匀地分散在纤维表面,避免团聚。Fe3Co7合金不仅增强了复合材料包括电导损耗和界面损耗在内的介电损耗,亦能引入磁损耗。实验研究了不同反应时间(1 min、2min、3 min)对样品吸波性能的影响。反应2 min时,样品在2.0 mm的匹配厚度下,反射损耗峰值达-35.8 dB,并且有效吸收带宽(EAB,RL<-10.0 dB 对应的频率宽度)为 9.9 GHz(8.1 GHz-18.0 GHz)。(2)实验首先制备了纳米棒状Mo2C,然后利用共沉淀的方法在Mo2C表面生长FexNi(OH)y,退火后获得制备了 FeNi3/Mo2C复合材料。通过抽滤,将FeNi3/Mo2C与纤维素相复合,制备了可弯曲、可折叠、可扭转的柔性FeNi3/Mo2C吸波纸。实验研究了不同比例的FeNi3与Mo2C和不同退火的FeNi3/Mo2C与纤维素复合后的吸波性能,发现FeNi3:Mo2C为1:3,500℃退火条件下,FeNi3/Mo2C吸波纸能得到最优的吸波性能,在2.0 mm厚度下,RL为-51.5 dB,EAB达到5.1 GHz(11.7 GHz-16.8 GHz)。除了使用同轴法测试样品的吸波性能外,还利用波导法和拱形法对FeNi3/Mo2C吸波纸的性能进行对比,证明了这三种方法对柔性吸波材料测试的可靠性。使用COMSOL Multiphysics模拟了微波暗室环境下的拱形法测试环境,进一步验证实验测试结果。
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