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第04章__电磁污染
2.3.2涂敷型吸波材料 (2)超微磁性金属粉:磁性金属、合金粉末具有温度稳定性能好,磁导率、介电常数大,电磁损耗大,有利于达到阻抗匹配和展宽吸收频带等优点,是今后吸收材料的主要发展方向。 而超微磁性金属粉材料就是将超细磁性金属粉末与高分子黏结剂复合而成,可通过多相超细磁性金属粉末的混合比例等调节电磁参数,达到较为理想的吸波效果。 金属微粉吸波材料主要有两类:一是羰基金属微粉吸波材料;二是通过蒸发、还原、有机醇盐等工艺得到的磁性金属微粉吸波材料。 金属微粉吸波材料微波磁导率较高、温度稳定性好,但抗氧化、耐酸碱能力差,远不如铁氧体;介电常数较大且频谱特性差,低频段吸收性能较差;密度较大。 2.3.2涂敷型吸波材料 (3)纳米材料:材料组分特征尺寸在0.1-100nm,它具有极好的吸波特性,频带宽、兼容性好、质量小和厚度薄,对电磁波的透射率及吸收率比微米级粉体要大得多。 (4)磁纤维吸波涂层:吸波涂层材料中所使用的球状磁性吸收剂很难满足装备对吸波涂层的苛刻要求。由铁、镍、钴及其合金制成的一种多层磁纤维吸波涂层,其中纤维可通过多种吸波机制来损耗微波能量,因而可在较宽频带内实现高吸收,且重量可减轻40-60%。其中,多晶铁纤维在微波低频段的吸波性能尤为突出。 (5)导电高聚物:导电高聚物具有共轭π电子的线形或平面形构型与高分子电荷转移给络合物的作用,其电导率可在绝缘体、半导体和金属态范围内变化,电磁参量依赖于高聚物的主链结构、室温电导率、掺杂剂性质、微观形貌、涂层厚度、涂层结构等。 2.3.2涂敷型吸波材料 (6)手征吸波材料:手征是指一种物质与其镜像不存在几何对称性,且不能通过任何操作使其与镜像重合。而手征吸波涂层是在基体树脂中掺和一种或多种具有不同特性参数的手征媒质构成。 手征材料具有双各向同性的特性,其电场与磁场相互耦合。 在实际应用中主要有两类手征物体:本征手征和结构手征物体。本征手征物体本身的几何形状即具有手征,如螺旋线等。 目前研究的吸波手征材料是在机体材料中掺杂手征结构物质形成的结构手征复合材料。 2.3.3结构型吸波材料 尽管涂覆型吸波材料已得到广泛应用,但其频带窄、易脱落、涂层厚、比重大、使部件增重大等。 近年来,在涂覆型吸波材料基础上发展了结构型吸波材料。它既有高的结构强度,又有好的吸波性能,而且在一些条件下缓冲了厚度与重量上的矛盾。 2.3.3结构型吸波材料 (1)混杂纱吸波复合材料:通过增强纤维之间一定的混杂比例和结构设计形式制造成的、满足特殊性能要求或综合性能较好的复合材料。这种材料具有优良的吸透波性能,又兼具复合材料重量轻、强度大、韧性好等特点。作为制造隐身飞机机身、导弹壳体等部件,能大大减少隐身飞行器雷达散射截面。 (2)陶瓷型吸波材料:如SiC纤维、Al2O3纤维、Si3N4纤维吸波材料等陶瓷型吸波材料能满足在特殊情况下耐高温、高速热气流冲击的要求。 (3)炭-炭吸波材料:能很好的减少红外信号和雷达信号。它具有极稳定的化学键,抗高温烧蚀性能好、强度高、韧性大,还具有优良的吸波性能。缺点是抗氧化性差,在氧化气氛下只能耐400℃,涂有SiC抗氧化涂层的炭-炭材料抗氧化性能大大提高。 3、微波辐射的安全防护 微波辐射通用抑制措施 利用吸收材料进行防护 利用等效负载 实行屏蔽 防磁控管的阴极漏能 加大微波场源与人体的间距 合理设计排湿孔和观察孔 3、微波辐射的安全防护 微波设备的电磁辐射防护 减少源的辐射或泄漏 实行屏蔽和吸收 吸收微波辐射的屏蔽 微波作业人员的个体防护 穿微波防护服 带防护面具 戴防护眼镜 职业照射 在每天 8 h工作期间内,电磁辐射场的场量参数在任意连续 6 min内的平均值应满足以下要求。 职业照射导出限值 ? 频率范围 MHz 电场强度? V/m 磁场强度 A/m 功率密度 W/m2 0.1-3 87 0.25 (20)* 3-30 150/ ???????????????? 0.40/ ???????????????? (60/f)* 30-3000 (28)** (0.075)** 2 3000-15000 (0.5/ )** (0.0015/ )** f/7500 15000-30000 (61)** (0.16)** 10 ??? 注:*系平面波等效值,供对照参考。 ??????? **供对照参考,不作为限值;表中f是频率,单位为MHz;表中数据作了取整处理。 公众照射 在一天 24 h内,环境电磁辐射场的场量参数在任意连续 6min内的平均值应满足以下要求。 公众照射导出限值 频率范围 MHz 电场强度? V/m 磁场强度 A/m 功率密度 W/m2 0.1-3 40 0.1 (40)1) 3-30 60/ 0.17/ ?????????? (12
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