手性吸波材料研究進展.doc

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1、手性吸波材料研究進展,摘要手性吸波材料是近年來發(fā)展起來具有良好吸波性能的隱身材料,它具有手性參數(shù)可調(diào)、吸波頻帶寬等優(yōu)點。通過對材料手性參的調(diào)整,可以達到預(yù)期吸波效果,使吸波材料的制作更具有針對性。本文對手性吸波材料的吸波機理進行了闡述,綜述了三種常見的手性吸波材料一一金屬手性微體、螺旋炭纖維和手性導(dǎo)電聚合物的研究進展,并對其發(fā)展前景進行了展望。關(guān)鍵詞手性吸波材料;手性參數(shù);螺旋結(jié)構(gòu);吸波性能;綜述分類號:TN972.44;TQ050.4文獻標識碼:A手性隱身材料是在20世紀80年代才開始研究的一種新型吸波材料,是-?種具有螺旋構(gòu)造的各向同性電磁材料,

2、其特點是在電磁場的作用下會產(chǎn)生電場磁場的交叉極化山,而具有更好的吸波性能。與普通吸波材料相比,有兩個優(yōu)勢:一調(diào)整手性參數(shù)比調(diào)整介電參數(shù)和磁導(dǎo)率容易,可以在較寬的頻帶上滿足無反射要求;二是手性材料的頻率敏感性比介電常數(shù)和磁導(dǎo)率小,容易實現(xiàn)寬頻吸收⑵。因此手性材料在擴展吸波頻帶和低頻吸波方面有很大的潛能。1989年laggard等⑶從理論上證明在一定條件下可以將手性介質(zhì)制備成無發(fā)射吸波材料,引起了廣泛的興趣,近年來世界各國都有開展此項研究的課題。1994年VaradanV等⑷在無線電科學(xué)發(fā)表文章稱:他們測定了手性復(fù)合材料在8-40GHz頻段范閘內(nèi)的手性參

3、數(shù)和電磁參數(shù),迄今為止手性吸波材料經(jīng)過大量的研究,已經(jīng)取得了一些重耍的成果。1手性吸波材料的吸波機理乎性材料的吸波機理有兩種說法:一種是手性物質(zhì)通過其旋光色散性吸收電磁波能量,當(dāng)電磁波通過手性材料時,電磁波的偏振將沿傳播方向旋轉(zhuǎn),具橢圓偏振率將隨著傳播的距離而不斷變化:趙東林等⑸通過對線圈狀和麻花狀2種典型螺旋手征炭纖維以及直線碳納米管在8.2-12.4GHz的微波介電特性研究,發(fā)現(xiàn)螺旋炭纖維與微波作用時的手性特征是導(dǎo)致其介電損耗角正切增大、吸波增強的主耍原因;另一種說法是在于它獨特的螺旋兒何結(jié)構(gòu),對于手性材料來說,其物質(zhì)方程為D=£E+igB、H=

4、+i^E,其中E、D為電場強度和電感應(yīng)強度,”基金項目:國家白然科學(xué)基金資助項目(20961007,21264011);江西省青年科學(xué)家資助項目(2008DQ00620);航空基金資助項目(2010ZF56023)H、B為磁場強度和磁感應(yīng)強度,£和卩為介電常數(shù)和磁導(dǎo)率,g為手性參數(shù)⑹。對手性材料來說⑺,入射電磁波的電場不但能引起電極化,還能引起磁極化;同樣磁場也能同時引起磁極化和電極化,這種電磁場的交叉極化是手性吸波材料的根木特點。螺旋結(jié)構(gòu)引起電磁波交叉極化而產(chǎn)生電與磁的耦合,因而螺旋聚合物具有更好的吸收性能⑹。對丁厚度為d的手性吸波材料,Z=%ta

5、nh(iKd),r/c=〃/+譏,K心土觀“+如+〃習(xí)⑹,即手性材料的吸波性能由£、卩、g這三個參數(shù)決定。手性吸波材料在某一電磁波頻段,都存在一個吸波性能最好的g值。葛副鼎的研究⑻表明手性參數(shù)g的大小和手性微體的含量有關(guān),含量越高,手性參數(shù)越大;對于一般的手性微體,手性參數(shù)最大時其螺距和半徑比為0.23;對單層手性材料,在一定的范圍內(nèi)調(diào)整手性參數(shù)g的實部可以提高材料的吸波性能,調(diào)整E的虛部,可以調(diào)整其T作頻率;而對雙層材料來講,手性參數(shù)E的實部會同時影材料的吸波性能和工作頻率,€虛部的改變對吸波性能和工作頻率均未有影響。針對不同物質(zhì)、不同涂層的手性吸

6、波材料,通過調(diào)整具手性參數(shù)可以獲得吸波性能更加優(yōu)良、更具針對性的的隱身材料。2手性吸波材料研究現(xiàn)狀現(xiàn)在研究得最多的手性微體主耍有金屬手性微體、微螺旋炭纖維以及手性導(dǎo)電聚合物。2.1金屬手性微體金屬手性微體具有耐磨性、高彈性、良好的導(dǎo)電性和燒結(jié)性等優(yōu)點,取材、制作工藝相對簡單,也是較早研究的一種手性吸波材料。金屬手性微體大多作為摻雜體摻入環(huán)氧樹脂或石蠟等基底中。早在50年代Tmoco[91等就將金屬銅絲繞成三匝螺旋圈使其具有了手性,從而發(fā)現(xiàn)了制作手性吸波材料最為簡單的方法。1979年,Jaggard[⑹將隨機取向的導(dǎo)體螺旋絲埋入普通電介質(zhì)中,并給出了其

7、有效的電磁參數(shù)。1994年,Alfred和Karl〔⑴利用一種散射模型研究分析了螺旋體濃度、尺寸對手性材料性質(zhì)的影響。SunG.C.g證實將銅螺線圈加入FesCU■聚苯胺復(fù)合體中,復(fù)合體的最佳衰減從?17.8dB提高到-25dBo章平[⑶選用細銅絲燒制出不同螺距、螺徑、線徑的銅螺旋體,對其吸波性能進行測試。測試結(jié)果表明在頻率8.5-11.5GHz區(qū)間,螺旋體濃度對手性材料的手性參數(shù)和電磁參數(shù)都有明顯的影響,濃度在1.6-3.2%時手性樣品的吸波性能最佳。采用電導(dǎo)率不同的聚苯胺作為基底時,當(dāng)頻率大于10GHz時,手性參量§隨基底電導(dǎo)率的增加而增大。表明

8、隨著電導(dǎo)率的增高,加速了手性材料內(nèi)部的電損耗,從而加大了電磁波的衰減,因此可以通過適當(dāng)改變基底的電導(dǎo)率來調(diào)節(jié)

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