2010年11月9日
喜田岛Egami,山本隆国铃木忠志Yasuhara Hiroshi井上
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AZojomo体积(ISSN 1833 - 122 x) 2010年11月6日
主题
文摘
关键字
介绍
实验
制备的掺杂剂的解决方案
制备导电无纺布
特性的导电无纺布
结果与讨论
结论
引用
详细联系方式
文摘
新电磁吸收表是由堆积十块聚吡咯nanoparticles-coated无纺布电阻率为7.5¨C 700¦¸厘米。欧洲杯猜球平台电磁吸收表能吸收95%以上的电磁波在75¨C 110 GHz地区虽然他们的厚度小于10毫米。堆导电非编织面料是希望能够吸收雷达波的材料能吸收电磁波频率极高毫米波段。欧洲杯足球竞彩
关键字
聚吡咯纳米颗粒、电磁吸收板,导电无纺布,宽带
介绍
信息和通信技术迅速发展。电磁波与超高频率(300 MHz¨C3 GHz)和超高频率(3¨C30 GHz)是用来传输大量的信息在高速度。在实践中,这种电磁波已经应用于无绳电话(0.8¨C2 GHz)、无线局域网(2.45¨C5.2 GHz),电子收费(5.8 GHz)等。在不久的将来,电磁波频率超过30个GHz或将需要极高的频率更高通信和智能交通系统的传播速度。然而,极高频率的电磁波会导致一些其他严重的问题,如电子设备的故障,信息泄露等。2020欧洲杯下注官网解决问题是开发能够吸收雷达波的材料(公),能吸收宽带电磁波。欧洲杯足球竞彩
一般来说,公羊分为三类,介质、磁和导电公羊不同的机制来吸收电磁波[1 - 6]。大多数商业介质和磁公羊重,只是封面窄的频率范围。的雷达吸收性介质和磁公羊取决于他们的本性,组成、装载量和厚度。另一方面,当导电公羊发现电磁波,电流从电磁波流动诱导公羊,导致减少电磁波的反射。最近,我们已经开发出了一种新的制备方法的聚吡咯(PPY) nanoparticles-coated无纺布与高导电性[7]。欧洲杯猜球平台在目前的研究中,我们调查的雷达吸收性导电无纺布澄清RAM有用性作为一种新的材料。
实验
制备的掺杂剂的解决方案
禁令和蝙蝠作为掺杂剂在本研究由于实验我们发现,他们适合形成统一的PPY纳米颗粒具有高电导率。欧洲杯猜球平台1-Butylamine(143毫升)慢慢地添加到1.57米(=摩尔L- 1)2-naphthalenesulfonic酸水溶液在保持温度低于20¡交流生产1.36米禁止水溶液。准备1.36蝙蝠水溶液,执行同样的程序,除了p-toluenesulfonic酸被用来代替2-naphthalenesulfonic酸。
制备导电无纺布
作为氧化剂过硫酸铵(APS)溶解在蒸馏水,紧随其后的是添加禁止水溶液,蝙蝠水溶液,和乙醇为提高润湿性的无纺布,然后搅拌。合成的解决方案被称为¡¡±°的解决方案。乙醇的浓度是固定在本研究5米。禁令的摩尔比率蝙蝠,(禁止)/(蝙蝠),这两种掺质APS,((禁止)+(蝙蝠))/ (APS),分别为固定为1。
浸泡后无纺布(WO-ME150、三菱造纸厂有限,¡A50 50厘米)溶液中10分钟,织物脱水在0.3 MPa的轧辊装置¦µ12厘米然后干10分钟60¡交流。一个培养皿中含有20毫升的吡咯是放置在一个封闭的底部立方丙烯酸盒(100¡A100¡A100厘米)。使用织物放在盒子里充满了吡咯气。10分钟后,织物从盒子中删除和干10分钟100¡交流。织物被彻底使用蒸馏水,然后干了10分钟100¡再次交流。
调查导电无纺布的吸雷达性能之前,他们被堆积在一个铝箔厚度0.05毫米,阻止任何电磁波传输。
特性的导电无纺布
扫描电子显微镜(SEM);模型s - 900,日立有限公司)进行的加速电压6 kV导电无纺布的表面形态进行调查。织物表面的薄涂铂用离子溅射仪3分钟形成一个电接触。定性和定量分析硫进行了x射线荧光光谱(光谱仪;模型Axios PANalytical Spectris有限公司40 kV, 60马)。导电无纺布的电阻率和电阻率测量米(Hiresta模型MCP-HT450和Loresta GP模型MCP-T610,三菱化学Analytech有限公司)。
雷达吸收性和反射损失评估。反射损失是由一个自由空间法测量使用喇叭天线[8]。如图1所示,电磁波频率75¨C 110 GHz发出一个喇叭天线(发送方)和探测到另一个天线(接收器)后反映堆导电无纺布铝合金板材。反射损失被定义在以下方程。
图1所示。示意图说明反射损失评估。
反射损失(dB) = 10日志(Sr/秒年代)(1)
在年代年代和Sr表示发送方发出的电磁波的强度和接收器检测到的分别。
结果与讨论
图2显示了扫描电镜照片的纤维比电阻的导电无纺布70¦例如¸厘米。从这些照片中可以看到,聚吡咯纳米颗粒均匀、细密地粘附在纤维表面。欧洲杯猜球平台
图2。SEM图像(上)和一个矩形区域的扩大SEM图像上的(低)纤维导电无纺布电阻率70¦¸厘米。
图3显示了电阻率(R)的导电无纺布APS浓度的函数。随着APS浓度的增加从0.01米到0.66米,8.5¡A10的R值显著降低7¦¸厘米到3.0¦¸厘米。这表明,R值可以任意控制的APS的浓度。R值通常是降低增加的内容禁止在聚吡咯和蝙蝠。R值还可以降低增加沉积聚吡咯纳米粒子的数量,因为它们之间的接触电阻就低。欧洲杯猜球平台如果掺杂物的内容是恒定的不分的聚吡咯纳米颗粒沉积量、掺杂物的绝对数量增加而增加沉积聚吡咯的数量。欧洲杯猜球平台因为禁令和蝙蝠包括硫元素,硫的内容在不同的导电无纺布由光谱仪评估,总结在图4。含硫量的增加与APS浓度的增加或减少的R值。这清楚地表明,R值的下降归因于聚吡咯纳米颗粒沉积的增加。欧洲杯猜球平台
图3。电阻率的函数APS的浓度。(乙醇)= 5米。
(禁止)/(蝙蝠)= 1。((禁止)+(蝙蝠))/ (APS) = 1。
图4。导电无纺布中硫元素含量表APS浓度的函数。(乙醇)= 5米。
(禁止)/(蝙蝠)= 1。((禁止)+(蝙蝠))/ (APS) = 1。
图5显示了电磁波的反射损失作为频率的函数时十块的原始无纺布和不同的导电无纺布堆积在一个铝箔。成堆的10和20块的厚度的导电无纺布ca。7毫米和ca。14毫米,分别。如果90%和99%的强度电磁波被吸收进内存,分别反射损失-10分贝和-20分贝。在一般情况下,反射损失小于-10分贝需要打断宽带电磁干扰。
图5。电磁波的反射损失作为频率的函数的栈(a)原始无纺布表10块和导电无纺布表1 (b), (c) 10块,(d) 20块。的比电阻导电无纺布片:70年¦¸厘米。
桩的反射损失十块的原始无纺布是1 dB以上75 -110 GHz的频率范围。这表明,它几乎不吸收电磁波,不作为RAM。相比之下,单一导电无纺布的反射损失。2 dB在整个频率范围内,表明导电无纺布部分吸收电磁波。十块导电无纺布堆积时,反射损失是-20分贝,表明桩可以吸收ca。99%的电磁波的频率范围75 - 110 GHz。此外,堆二十块导电无纺布吸收电磁波的99.99%,特别是99.999% 90 - 100 GHz的频率范围。以这种方式,电磁波吸收效果增强导电无纺布。
图6显示了反射损失的函数频率的电磁波成堆的导电无纺布具有不同电阻率和橡胶板羰基铁/钛蛞蝓(4)与0.7毫米的厚度供参考。每一桩是由十块。是磁介质内存的引用。它可以有效地吸收电磁波的频率范围相对狭窄90 - 100 GHz。另一方面,成堆的导电无纺布的反射损失小于-13分贝的宽频率范围75 - 110 GHz不管具体的电阻率。这意味着他们能吸收95%以上的宽频率范围内的电磁波。特别是,堆十块导电无纺布700¦¸厘米吸收99.9%以上的电磁波在95 GHz。电磁吸收导电无纺布在目前研究开发的附加功能如重量轻,灵活性,平的,相对较薄。因此,他们必须是一个有前途的宽带电磁waves-absorbing表极高的频率。
图6。电磁波的反射损失作为频率的函数的栈导电无纺布的电阻率表(一)7.5¦¸厘米,(b) 15¦¸厘米,(c) 70年¦¸厘米和(d) 700¦¸厘米,(e)的橡胶板羰基铁/钛蛞蝓(4)。栈的数量是10。
结论
在这项研究中,这一研究获得的结果将被总结如下。
- 我们准备好的导电无纺布APS的暴露无纺布沉浸在混合解决方案作为氧化剂和禁令和蝙蝠与吡咯蒸汽作为掺杂剂。从8.5¡A10电阻率的变化73.0¦¸厘米APS的浓度和掺杂物。
- 成堆的10和20块导电无纺布吸收ca。99%和ca。99.99%的电磁波的频率范围75 - 110 GHz,分别。特别是,后者吸收99.999%的90 - 100 GHz的频率。这些结果清楚地表明,目前导电无纺布是优秀的宽带电磁waves-absorbing材料。欧洲杯足球竞彩
- 成堆的十块导电无纺布电阻率为7.5 -700¦¸厘米有反射损失小于-13分贝的宽频率范围75 - 110兆赫,这表明他们可以吸收95%以上的宽带电磁波。特别是,堆十块导电无纺布700¦¸厘米吸收99.9%以上的电磁波在95 GHz。
引用
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详细联系方式
R。Vijayalakshmi和k . v . Rajendran
大学物理系,总统
印度钦奈,TamilNadu
电子邮件:(电子邮件保护)
喜田岛Egami
大阪研究实验室,Tayca公司,3-47 1-Chome
Funamachi Taisho-ku, 551 - 0022年大阪,日本
应用化学,研究生院工程、大阪府立大学
1 - 1、Gakuen-cho酒井法子,599 - 8531年大阪,日本
电子邮件:(电子邮件保护)
山本隆
通信工程系、国防学院
10 - 20,1-Chome Hashirimizu,横须贺,神奈川239 - 8686,日本
国铃木
大阪研究实验室,Tayca公司,3-47 1-Chome
Funamachi Taisho-ku, 551 - 0022年大阪,日本
佐藤Yasuhara
大阪研究实验室,Tayca公司,3-47 1-Chome
Funamachi Taisho-ku, 551 - 0022年大阪,日本
Hiroshi Inoueb
应用化学,研究生院工程、大阪府立大学
1 - 1、Gakuen-cho酒井法子,599 - 8531年大阪,日本
这篇文章也发表在印刷形式“材料和材料加工技术的进步”,12 [1](2010)31-34。欧洲杯足球竞彩