En el desarrollo de la Ciencia y la tecnología modernas, el entorno electromagnético se ha vuelto cada vez más complejo, y la importancia de los materiales absorbentes de ondas se ha vuelto cada vez más prominente.
Materiales absorbentes de ondas de caucho cargados magnéticamenteDebido a su buena flexibilidad y absorción de ondas, se ha utilizado ampliamente en muchos campos. Sin embargo, una mayor resistencia en la superficie del material puede causar un aumento de la reflexión de ondas electromagnéticas y reducir el efecto de absorción de ondas. Por lo tanto, explorar formas de reducir su resistencia superficial es de gran importancia para mejorar las propiedades del material.
Optimizar la selección y adición de rellenos conductores
Selección de rellenos de alta conductividad eléctrica
El relleno conductor es uno de los factores clave para reducir la resistencia superficial del material. Por ejemplo, la adición de materiales altamente conductores como Grafeno y nanotubos de carbono al caucho de carga magnética puede mejorar significativamente la conductividad eléctrica del material. El Grafeno tiene una excelente estructura plana bidimensional y una conductividad súper alta, y su estructura única de nube de electrones Pi puede transmitir electrones de manera eficiente. Cuando la cantidad adecuada de Grafeno se dispersa uniformemente en la matriz de caucho, se puede formar una red eléctrica continua, lo que reduce considerablemente la resistencia superficial del material. Los estudios han demostrado que la adición de Grafeno con una fracción de masa del 2% - 5% puede reducir la resistencia superficial del caucho de carga magnética a 1 / 10 - 1 / 5 original.
Controlar el tamaño y la forma de las partículas de relleno
Además del tipo, el tamaño y la forma de los rellenos conductores también tienen un impacto en la resistencia superficial. Los rellenos de menor tamaño de partícula pueden proporcionar más puntos de contacto y promover la conducción electrónica. Por ejemplo, las manchas de carbono a nivel nanométrico pueden reducir más eficazmente la resistencia superficial que los negros de carbono a nivel de micrones. Al mismo tiempo, Los rellenos en forma de fibra o escamas, como los nanotubos de carbono y el grafeno, son más propensos a formar canales conductores en la matriz de caucho que los rellenos esféricos, reduciendo aún más la resistencia superficial. Al combinar razonablemente rellenos conductores de diferentes tamaños y formas de partículas, se puede construir una red de conducción más completa y reducir la reflexión de ondas electromagnéticas.
Mejorar el proceso de preparación de los materiales
Mejorar la uniformidad de la mezcla
En el proceso de preparación, es muy importante garantizar que el relleno conductor se mezcle completamente y uniformemente con la matriz de caucho. El uso de equipos mixtos avanzados, como exprimidores de doble tornillo, puede mejorar la eficiencia y uniformidad de la mezcla. En el proceso de extrusión de doble tornillo, bajo la acción de corte y extrusión del tornillo, el material logra una dispersión eficiente, haciendo que el relleno conductor se distribuya uniformemente en la matriz de caucho y reduciendo el fenómeno de aglomeración, formando así una red eléctrica más estable y reduciendo la resistencia superficial. En comparación con la mezcla tradicional de la refinería, la resistencia superficial del material absorbente de ondas de caucho de carga magnética preparado por el mecanismo de extrusión de doble tornillo se puede reducir en aproximadamente un 30%.
Optimizar el proceso de sulfuración
El proceso de sulfuración tiene un impacto significativo en la microestructura y las propiedades del material. La temperatura y el tiempo de sulfuración adecuados pueden hacer que la cadena molecular de caucho esté moderadamente cruzada, lo que garantiza las propiedades mecánicas del material y favorece la estabilidad de la red eléctrica. Si la temperatura de sulfuro es demasiado alta o el tiempo es demasiado largo, la cadena molecular de caucho está demasiado entrelazada, lo que puede destruir la red eléctrica formada por el relleno conductor y causar un aumento de la resistencia superficial. El estudio encontró que la temperatura de sulfuración se controló en 150 - 160 ° C y el tiempo de sulfuración fue de 15 - 20 minutos.
Materiales absorbentes de ondas de caucho cargados magnéticamenteLa resistencia superficial es baja y el rendimiento de absorción de ondas es bueno.
Introducción de la tecnología de tratamiento de superficie
Tratamiento del recubrimiento conductor
La aplicación de una capa de recubrimiento conductor en la superficie del caucho de carga magnética es un método directo para reducir la resistencia superficial. Por ejemplo, mediante chapado químico o chapado, se deposita una capa de recubrimiento metálico (como cobre, plata, etc.) en la superficie del material. El metal tiene una buena conductividad eléctrica, lo que puede reducir efectivamente la resistencia superficial y reducir la reflexión de ondas electromagnéticas. El recubrimiento de cobre sin electrodomésticos puede reducir la resistencia superficial del material por debajo de 10 Omega / m2, lo que mejora significativamente la capacidad de absorción del material de ondas electromagnéticas.
Tratamiento de plasma
El tratamiento por plasma puede introducir grupos activos en la superficie del material, mejorar las propiedades de la superficie, promover la Unión de rellenos conductores con sustratos de caucho y optimizar la red eléctrica. El caucho de carga magnética tratado con plasma, con un aumento de la rugosidad de la superficie, favorece la adhesión y dispersión de rellenos conductores, reduciendo así la resistencia superficial. Por ejemplo, el tratamiento con plasma de radiofrecuencia durante 5 - 10 minutos puede reducir la resistencia superficial del material entre un 10% y un 20%.
Reducir
Materiales absorbentes de ondas de caucho cargados magnéticamenteLa resistencia superficial se puede lograr optimizando el relleno conductor, mejorando el proceso de preparación e introduciendo tecnología de tratamiento de superficie. Estos métodos cooperan entre sí, lo que puede reducir efectivamente la reflexión de ondas electromagnéticas, mejorar el rendimiento de absorción de ondas de los materiales y proporcionar un fuerte apoyo para su amplia aplicación en los campos de la protección electromagnética y la tecnología sigilosa. En la aplicación práctica, es necesario seleccionar de manera integral los métodos adecuados de acuerdo con las necesidades específicas y las características del material para lograr los mejores resultados.
Los datos anteriores son solo para referencia, y las propiedades específicas pueden variar debido al proceso de producción y las especificaciones del producto.