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提高毫米波材料磁導率的途徑

發(fā)布時(shí)間:2021-10-21 10:25:00  瀏覽次數:623

吸波材料被廣泛應用于消費電子、安防、通信、汽車(chē)、醫療、航空航天等各個(gè)領(lǐng)域。特別是隨著(zhù)智能駕駛對毫米波雷達,激光雷達、攝像頭等要求的不斷提高,對毫米波吸波材料的需求也不斷增加。毫米波吸波材料的應用不僅可以有效防止電磁干擾(EMI),還可以確保電磁信息安全、減輕電磁輻射,以提高智能駕駛的安全性和舒適性。




  磁導率是衡量吸波材料的一個(gè)重要磁性能參數之一。根據電磁波的吸收和反射原理,電磁波傳到材料表面時(shí),只有少部分電磁波會(huì )被反射,而大部分電磁波會(huì )進(jìn)入吸波材料內部,以磁損耗、渦流損耗、介電損耗及其他損耗的形式將電磁能量轉化為熱能,達到吸波的目的。


電磁波吸收和反射原理圖

  隨著(zhù)應用頻率的增加,這種損耗也會(huì )逐漸增長(cháng)。大部分材料在毫米波應用頻段下會(huì )出現快速的損耗,磁導率會(huì )非常低。因此,提高毫米波材料的磁導率以減少或延遲損耗始終是值得研究的課題。

  提高毫米波材料磁導率的主要途徑有以下兩種[1]:
  1、改變材料本征參數

  1 降低內應力ξ
  2 提高飽和磁化強度Ms
  3 降低磁晶各向異性常數K1
  飽和磁化強度,磁晶各向異性常數和內應力是影響材料磁導率的三個(gè)重要本征特性,可通過(guò)選擇合適的材料,并使用機械及化學(xué)處理等方法來(lái)調整其大小。

  2、突破Snoek極限

  1 納米晶化
  2 扁平化
  3 纖維化
  產(chǎn)品的形貌和大小是突破Snoek極限的兩個(gè)重要因素??赏ㄟ^(guò)材料納米晶化,扁平化及纖維化的技術(shù)處理方法改變材料的大小和形貌,以獲得較高的磁導率。



  提高磁導率只是毫米波材料能夠在高頻段內更好應用的其中一種方式。其他應用方式例如:在FeCoBSi薄膜上使用不同厚度和條紋組合的方式可以擴大微波共振和頻帶,以滿(mǎn)足EMI要求[2];利用一種階梯式結構的超薄材料提高材料在高頻段的應用方案[3]等等;


  鉑韜新材深耕半導體材料行業(yè)十多年,國內外碩博團隊利用自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢,是一家多元化技術(shù)的制造型企業(yè),依托 “磁”、“電”、“熱”技術(shù)平臺致力于自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售電磁兼容、屏蔽、導熱及半導體封裝類(lèi)新材料產(chǎn)品,產(chǎn)品廣泛應用于通訊、IT、汽車(chē)、工業(yè)、動(dòng)力等多個(gè)領(lǐng)域。
  公司已建成國內材料行業(yè)首家1-110GHz測試平臺,并已開(kāi)發(fā)毫米波吸波材料,可以根據客戶(hù)需求提供可靠性的解決方案,為未來(lái)的車(chē)載雷達雜訊吸收領(lǐng)域保駕護航。


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