Viis nanopowderit - üldine elektromagnetilised varjestusmaterjalid
Praegu on enamasti kasutatav komposiitne elektromagnetilised varjestuskatted, mille kompositsioon on peamiselt kile moodustav vanus, juhtiv täiteaine, lahjendus, siduja ja muud lisandid. Nende hulgas on oluline komponent juhtiv täiteaine. Tavaliselt kasutatakse hõbepulbrit ja vaskpulbrit, niklipulbrit, hõbedaga vaskpulbrit, süsiniknanotorusid, grafeeni, nano ATO -d jms.
Süsiniknanotorudel on suurepärane kuvasuhe ning suurepärased elektri- ja magnetilised omadused ning need näitavad suurepärast jõudlust elektri- ja absorbeeriva varjestuse korral. Seetõttu on üha suurem tähtsus seotud juhtivate täiteainete kui elektromagnetiliste varjestuskatte kui kaadriga. Sellel on kõrged nõuded süsiniknanotorude puhtuse, tootlikkuse ja kulude kohta. Hongwu Nano tehase toodetud süsiniknanotorude, sealhulgas ühe seinaga ja mitme seinaga CNT-de, puhtus kuni 99%. Süsiniknanotorude dispersioon maatriksi vaigus ja kas see on hea sugulus maatriksi vaiguga, muutub otseseks teguriks, mis mõjutab varjestustulemusi. Hongwu Nano tarnib ka hajutatud süsiniknanotorude dispersioonilahust.
2. madal puistetihedus ja madal SSAhelbe hõbepulber
Varasemad avalikult kättesaadavad juhtivad katted patenteeriti 1948. aastal Ameerika Ühendriikides, et valmistada hõbedast ja epoksüst valmistatud juhtivaid liimme. Hongwu nano toodetud kuuliga pritsitud hõbepulbri poolt valmistatud elektromagnetilisel varjestusvärvil on väikeste elektristakiste, hea elektrijuhtivuse, kõrge varjestuse tõhususe, tugeva keskkonnakindluse ja mugava konstruktsiooni omadused. Laialdaselt kasutatav suhtlus, elektroonikas, meditsiiniline, kosmose, tuumarajatised ja muudes varjestusvärvi valdkonnas sobib ka ABS, PC, PC, ABS-PCP-de ja muude tehniliste plastpinnakatete jaoks. Tulemusnäitajad hõlmavad kulumiskindlust, kõrget ja madalat temperatuuri vastupidavust, soojustakistust ja niiskuse takistust, adhesiooni, elektritakistust ja elektromagnetilist ühilduvust.
Vasepulbri juhtivate kattekihtide kulud on madalad, hõlpsasti rakendatavad, neil on hea elektromagnetilise varjestuse efekt ja neid kasutatakse laialdaselt. Need sobivad eriti elektromagnetiliste lainete häirete jaoks, mille kest on tehnilised plastikud, kuna vaskpulbri juhtiv värvi saab pinna valmistamiseks kasutada mugavalt või harjata erinevatele plastiku kujudele ja plastpind on metallitud, et moodustada elektromagnetilise varjestuskihi kiht, nii et plast saavutaks väriseva elektrilise kujuse eesmärgi. Vasepulbri kuju ja kogus mõjutavad katte juhtivust. Vasepulbril on sfääriline kuju, dendriitne kuju, lehe kuju jms. Leht on palju suurem kui sfääriline kontaktpind ja see näitab paremat juhtivust. Lisaks kaetakse vaskpulber (hõbedaga kaetud vaskpulber) passiivse metalli hõbepulbriga, mida pole kerge oksüdeerida. Üldiselt on hõbeda sisu 5-30%. Vaskpulbri juhtivat kattekihti kasutatakse inseneriplastide ja puidu elektromagnetilise varjestuse lahendamiseks, näiteks ABS, PPO, PS jne ning juhtivatel probleemidel, on lai valik rakendusi ja reklaamiväärtust.
Lisaks näitavad elektromagnetilise varjestuse efektiivsuse mõõtmise tulemused nano-niklipulbri ja nano-niklipulbriga segatud elektromagnetiliste varjestuskatte tulemused ja mikro-niklipulbrit, et nano-niklipulbri lisamine võib vähendada elektromagnetilist varjestuse efektiivsust, kuid see võib suurendada neeldumise kaotust suurenemise tõttu. Magnetkaotus puutuja vähendab keskkonna ja seadmete elektromagnetiliste lainete põhjustatud kahjustusi ning kahju inimeste tervisele.
4. nanoAtoTinaoksiid
Ainulaadse täiteainena on nano-atopulbril kõrge läbipaistvus ja juhtivus ning sellel on laiaulatuslikud rakendused kattematerjalides, juhtivad antistaatilised katted, läbipaistvad soojus isolatsioonikatted ja muud põllud. Optoelektrooniliste seadme kuvamismaterjalide hulgas on ATO-materjalidel antistaatilised, pimendamise ja kiirgusevastased funktsioonid ning neid kasutati kõigepealt ekraanide elektromagnetiliste kaitsematerjalidena. Nano ATO kattematerjalidel on hea helevärvi läbipaistvus, hea elektrijuhtivus, mehaaniline tugevus ja stabiilsus. See on ATO materjalide üks olulisemaid tööstuslikke rakendusi ekraaniseadmetes. Elektrokroomsed seadmed, näiteks kuvarid või nutikad aknad, on väljal Nano ATO praeguste rakenduste oluline aspekt.
5. Grafeen
Uue süsinikmaterjalina on grafeen tõenäolisem kui uus efektiivne elektromagnetiline varjestus või mikrolaine absorbeeriv materjal kui süsiniknanotorud. Peamised põhjused hõlmavad järgmist:
Elektromagnetiliste varjestuste ja neeldumismaterjalide toimimise paranemine sõltub absorbeeriva aine sisaldusest, absorbeeriva aine omadustest ja absorbeeriva substraadi heast impedantsi sobitamisest. Grafeenil pole mitte ainult ainulaadne füüsiline struktuur ning suurepärased mehaanilised ja elektromagnetilised omadused, vaid sellel on ka head mikrolaine neeldumisomadused. Kombineerituna magnetiliste nanoosakestega võib saada uue neeldumismaterjali, millel on nii magnetiline ja elektriline kadu. Sellel on hea rakenduse väljavaade elektromagnetilise varjestuse ja mikrolaine imendumise valdkonnas.
Postiaeg: juuni-03-2020