在微波范围内,聚乙烯基复合材料具有分离填充网的负导电性和透性
Ludmila Yu Matzui1, Ludmila L Vovchenko2, Volodymyr V Zagorodnii3
1Department of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska Str., 64/13, Kyiv, 01601, Ukraine. matzui@univ.kiev.ua.
Scientific reports
|December 17, 2025
概括
这项研究表明,聚乙烯复合材料中的石墨纳米板块 (GNPs) 和磁粒子增强了微波屏蔽. 较高的GNP含量通过增加反射和吸收来改善电磁屏蔽.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 穿透性复合材料提供可调节的电磁性质.
- 石墨纳米板块 (GNP) 和磁性颗粒是先进材料的关键组成部分.
- 了解复合材料中的微波相互作用对于屏蔽应用至关重要.
研究的目的:
- 为了研究三相复合材料的微波导电性和透性.
- 分析石墨纳米板块 (GNPs) 和磁性颗粒对电磁性质的影响.
- 评估这些复合材料的微波屏蔽性能.
主要方法:
- 穿透性三相复合材料的制造:石墨纳米颗粒 (GNP) /磁性颗粒 (Fe,Co3O4) -聚乙烯.
- 在26-40 GHz频率范围内测量微波的导电性和透性.
- 对电磁屏蔽性能进行比较分析.
主要成果:
- 形成一个3D分离的导电网络,GNP含量增加,导致德鲁德类型的负电容.
- 观测负的虚拟磁透率,随着GNP含量增加而增加.
- 与GNP/Co3O4复合材料相比,GNP-Fe填充复合材料表现出优越的微波屏蔽.
结论:
- 开发的复合材料显示出显著的微波屏蔽能力.
- 通过增加GNP含量,主要通过反射来增强电磁屏蔽.
- 该研究强调了这些复合材料在电磁干扰屏蔽应用中的潜力.


