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  • 上海光機所超低反射電磁屏蔽窗口研制取得進展

    2014年6月,中國科學院上海光學精密機械研究所中科院強激光材料重點實驗室超低反射電磁屏蔽窗口的研制工作取得新進展,完成供樣檢測,并實現小批量量產能力。 制備的窗口元件可見區平均透過率大于90%,明視覺反射率低于0.4%,面電阻低于10歐姆,理論電磁屏蔽能力優于24dB,經用戶確認,性能指標處于國內領先,達到國際先進水平。 在航天航空等高端顯示應用領域,光學、電磁環境極其惡劣,對顯示器的性能要求苛刻。不僅要獲得高透過率的顯示窗口以降低功耗,同時要減小強環境光對操作者眼睛造成的不適,還需要增強顯示系統的抗電磁干擾性能,防止臨近電子設備相互干擾和信息泄露。因此,具有對可見光波段電磁輻射實現高效透過,同時屏蔽更長的波段電磁輻射的超低反射電磁屏蔽窗口是航天航空領域特種顯示系統的關鍵部件。 在該領域國內尚無公司或科研院所提供成熟的器件,市場被歐美公司壟斷,大尺寸高性能的窗口甚至不對我國出售。 此次超低反射電磁屏蔽窗口的研制成功......閱讀全文

    上海光機所超低反射電磁屏蔽窗口研制取得進展

      2014年6月,中國科學院上海光學精密機械研究所中科院強激光材料重點實驗室超低反射電磁屏蔽窗口的研制工作取得新進展,完成供樣檢測,并實現小批量量產能力。  制備的窗口元件可見區平均透過率大于90%,明視覺反射率低于0.4%,面電阻低于10歐姆,理論電磁屏蔽能力優于24dB,經用戶確認,性能指標處

    材料電磁屏蔽效能測試系統概述

      材料電磁屏蔽效能測試系統是一種用于材料科學領域的電子測量儀器,于2017年03月16日啟用。  技術指標  可測固體,半固體,液體,磁性材料; 測試頻率范圍:300MHz-20GHz;測量頻率范圍可拓展至1THz;  主要功能  主要用于固體,半固體,液體,磁性聚合物復合材料在300MHz-20

    竹子“變身”新型高透光電磁屏蔽材料

    ?原竹轉化的新型高透光電磁屏蔽材料。南京林大供圖 近日,南京林業大學家居與工業設計學院綠色家居材料制造團隊教授吳燕領銜的課題組,通過一種簡單高效的處理方式,在保留原竹天然形狀和纖維素骨架結構的基礎上,將其轉化為具有良好光學性能的纖維素復合材料。日前,該項研究成果發表于國際期刊《納微快報》(Nan

    科研新成果:高效電磁屏蔽泡沫材料

      隨著電子設備高頻高速化發展,電磁干擾(EMI)問題日益嚴重。在電子設備和電磁波源之間用電磁屏蔽材料阻隔是解決EMI問題的簡單有效方法。電子設備閉合處是發生電磁波泄露的重要場所,一般采用加塞導電膠條、導電泡棉(泡沫)等方式進行電磁屏蔽。同時,為了維持穩定的電磁屏蔽效果,這些屏蔽材料還須擁有良好的循

    科學家提出絕緣電磁屏蔽結構理論模型

    北京化工大學材料科學與工程學院、有機無機復合材料國家重點實驗室教授于中振、張好斌團隊提出了絕緣電磁屏蔽結構理論模型,打破了傳統觀念中電絕緣材料難以具備高效電磁屏蔽性能的局限,為絕緣電磁屏蔽聚合物復合材料的設計與應用開辟了新路線。9月12日,相關研究成果在《科學》上發表。目前,廣泛應用的電磁屏蔽材料大

    科學家提出絕緣電磁屏蔽結構理論模型

    北京化工大學材料科學與工程學院、有機無機復合材料國家重點實驗室教授于中振、張好斌團隊提出了絕緣電磁屏蔽結構理論模型,打破了傳統觀念中電絕緣材料難以具備高效電磁屏蔽性能的局限,為絕緣電磁屏蔽聚合物復合材料的設計與應用開辟了新路線。9月12日,相關研究成果在《科學》上發表。目前,廣泛應用的電磁屏蔽材料大

    “電磁波吸收與屏蔽材料”論壇在線舉辦

    近日,由上海交通大學《納微快報(英文)》(NML)編輯部主辦的“電磁波吸收與屏蔽材料”學術論壇在線上召開。來自復旦大學、山東大學、四川大學、中科院寧波材料所等院校和研究機構的9位專家就電磁波吸收和屏蔽材料領域相關問題作了學術報告并進行討論,3.1萬人通過網絡直播參與該論壇。電磁波吸收和屏蔽材料可對電

    材料電磁屏蔽效能測試系統的相關參數介紹

    可測量參數:  1. 介電常數: εr’, εr”, tan δ, Cole Cole;  2. 磁導率: μr’, μr”, tanδμ;  3. S參數: 對數幅度、線性幅度、相位、展開相位、群時延、史密斯圓圖、極坐標圖、實部、虛部和 SWR;  1) 可測材料溫度范圍:-0℃至125℃;  2

    簡介高斯計電磁場的衰減和屏蔽

      電場與磁場的強度都會隨著與發生源的距離加大而急速的降低,如發生源的電壓、電流消失,電磁場也會消失不見。電力電磁場(60Hz)屬于極低頻電磁場(30~300Hz),變化緩慢,可將電場與磁場分開討論。  電場很容易屏蔽,如金屬的外殼、鋼筋混凝土、樹木及人體皮膚等都可以得到相當好的屏蔽效果。電力設備如

    JKZCESAM6000電磁屏蔽吸波材料磁導率測試儀

    JKZC-ESAM6000電磁屏蔽吸波材料磁導率測試儀關鍵詞:電磁屏蔽,吸波材料,磁導率?一、研究背景電磁波因其多功能性,在通信、雷達及航空航天等領域發揮著舉足輕重的作用。然而,隨著其使用的普及,電磁干擾和輻射污染等問題也日益凸顯。為了有效解決這些挑戰,電磁屏蔽吸波材料的研究與開發變得至關重要,它們

    “變廢為寶”-用生物質廢棄物制備輕質高效電磁屏蔽材料

      隨著現代電子工業的快速發展,各種高集成和高功率無線通信系統和電子器件數量急劇增加,導致電磁干擾和電磁污染問題日益突出,不僅在通信領域中對信號的產生、傳播和接收造成了極大的影響,而且給人類社會的生產與生活,尤其是人類身體健康帶來了不容忽視的危害。聯合國人類環境會議早在1969年就將電磁輻射列為繼水

    厚度33微米,科學家研發出高性能電磁屏蔽材料

       在日常生活和工作中,電子設備運行時會產生電磁輻射,可能會給人們的健康帶來不良影響,各設備間的電磁干擾也會嚴重影響電子設備的性能及其正常運行。因此,發展新型電磁屏蔽材料,尤其是高性能電磁屏蔽材料是解決電磁污染的關鍵。  如今,各種電子設備越來越多地應用于人們的生活和工作中,但是電子設備在運行過程

    研究設計出具有電磁屏蔽性能的多功能相變復合材料

    近日,中北大學先進能源材料與系統研究院黃鵲團隊設計了一種新型的CuS復合碳基Ni Al-LDH(水滑石)多功能相變復合材料(MPC@Ni Al-LDH/CuS),展現出了多種優異的功能,如高相變焓、熱導率、電磁屏蔽和電導率等,相關研究成果發表在Chemical Engineering Journal

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    電磁屏蔽膜-化學鍍銅溶液-鎳離子和銅離子含量測定方法

    范圍本標準規定了電磁屏蔽膜用化學鍍銅溶液中鎳離子和銅離子含量的測定方法。本標準適用于電磁屏蔽膜用化學鍍銅溶液中鎳離子和銅離子含量的測試。測定范圍:?化學鍍銅溶液中鎳離子濃度以NiSO4·6H2O計為0.02g/L~2.00g/L,化學鍍銅溶液中銅離子濃度以CuSO4·5H2O計為5.0g/L~60.

    幾種屏蔽布在太赫茲波段的屏蔽效果研究

    1、引言 隨著電子技術的飛速發展,未來戰場上的各種武器系統 面臨著嚴峻的威脅,隱身技術已經被認為是提高武器系統生存能力和突防能力的有效手段。屏蔽材料的發展和應用是隱身技術發展的關鍵因素之一,受到世界各主要 軍事國家的高度重視。國外已經出現了不少兼容多頻段的隱身材料Z

    幾種屏蔽布在太赫茲波段的屏蔽效果研究

    1、引言 隨著電子技術的飛速發展,未來戰場上的各種武器系統 面臨著嚴峻的威脅,隱身技術已經被認為是提高武器系統生存能力和突防能力的有效手段。屏蔽材料的發展和應用是隱身技術發展的關鍵因素之一,受到世界各主要 軍事國家的高度重視。國外已經出現了不少兼容多頻段的隱身材料Z

    幾種屏蔽布在太赫茲波段的屏蔽效果研究(二)

    4、數據處理與測量結果太赫茲時域光譜系統可以獲取太赫茲波入射和透射電場的時域數據,然后通過快速傅里葉變換得到相應的頻域數據,利用公式:SE=10log(P1/P2)即可得到屏蔽效能SE,公式中P1,P2分別是太赫茲入射電場的能量和太赫茲透射電場的能量。圖2分別為灰色屏蔽布、磚紅色屏蔽布、深迷彩色屏蔽

    幾種屏蔽布在太赫茲波段的屏蔽效果研究(一)

    1、引言隨著電子技術的飛速發展,未來戰場上的各種武器系統面臨著嚴峻的威脅,隱身技術已經被認為是提高武器系統生存能力和突防能力的有效手段。屏蔽材料的發展和應用是隱身技術發展的關鍵因素之一,受到世界各主要軍事國家的高度重視。國外已經出現了不少兼容多頻段的隱身材料ZL,目前國內一些單位也分別研制了多波段偽

    屏蔽泵的測試

      屏蔽泵主要用在我們工業生產領域的機械設備使用過程中,現在生活水平的提高,我們對于屏蔽泵的使用比較的普遍,下面我們簡單了解一下我們的屏蔽泵正常使用的測試:   1、屏蔽泵啟動前需要關閉部分閥門,如排氣閥,出口閥,排殘夜閥門。   2、開始啟動開關,應觀測儀表盤指示是否正常,如出口壓力表指示,電

    中美科學家聯手打造下一代可量產的半透明電磁屏蔽薄膜

      日前,中國西南交通大學周祚萬教授課題組、美國紐約大學及德雷塞爾大學科研團隊首次證實二維過渡金屬碳化物(MXene) 可通過旋轉噴涂層層自組裝技術(SSLBL),批量化制備電磁屏蔽薄膜。這種材料因其低成本、兼具柔性透明與高性能的特性,將被應用于更廣闊的電磁屏蔽領域。相關研究成果已發布于國際期刊《先

    抑制電磁干擾的方法

      電磁兼容性(EMC)是指“一種器件、設備或系統的性能,它可以使其在自身環境下正常工作并且同時不會對此環境中任何其他設備產生強烈電磁干擾(IEEE C63.12-1987)。”  對于無線收發設備來說,采用非連續頻譜可部分實現EMC性能,但是很多有關的例子也表明EMC并不總是能夠做到。例如在筆記本

    靜電屏蔽專業解答(三)

    圖(07)如果按照通常的畫法,就成了圖(08)。其中C1是A1與B構成的電容,C2是B與A2構成的電容。圖(08)中,我們看到:干擾源S的信號,被電容C1短路到公共點,受干擾設備R上沒有干擾源傳來的干擾信號。圖(08)只是真實情況的一個近似,實際上B插入后,R上并不是完全沒有干擾信號。圖(06)中導

    靜電屏蔽專業解答(四)

    在生產活動中,我們經常要用到示波器。示波器的輸入端阻抗很高,通常為兆歐甚至十兆歐。其靈敏度也非常高,普通示波器通常可以做到5mV/div甚至2mV/div。所以示波器的輸入端是非常容易受到電場干擾的。為此示波器的探頭必定使用屏蔽線,如圖(12)。普通示波器探頭聯接線外面的銅紗網,一端與示波器BNC插

    機箱屏蔽效能如何實現仿真?

    我的機箱通風上覆蓋了網孔結構,孔徑小,數量多,如何處理?利用Radiation Boundary或PML邊界條件,以及Incident Wave入射波激勵等功能,HFSS能夠方便地實現對機箱屏蔽效能的仿真,并可通過后處理,得到機箱的最佳屏蔽效能、最差屏蔽效能以及機箱內電場分布等關心的結果。對于機

    靜電屏蔽專業解答(二)

    空腔導體內部電場為零,很容易從空腔導體上電荷受力為零得到證明。當外部電場不是恒定電場而是交變電場時,空腔導體內部電場為零這個結論不復成立,因為空腔導體殼上電荷的重新分布需要時間,不可能立即達到平衡。但只要頻率不是太高,空腔導體上電荷的重新分布所需要的時間就可以忽略,空腔導體內部電場為零這個結論依然近

    屏蔽泵的優缺點

      一、優點   1、全封閉。   結構上沒有動密封,只有在泵的外殼處有靜密封,因此可以做到完全無泄漏,特別適合輸送易燃、易爆、貴重液體和有毒、腐蝕性及放射性液體。   2、安全性高。   轉子和定子各有一個屏蔽套使電機轉子和定子不與物料接觸,即使屏蔽套破裂,也不會產生外泄漏的危險。   

    靜電屏蔽專業解答(一)

    網上有網友問開關電源模塊的金屬外殼是否應該接地,還有網友問銅紗網套的屏蔽線應該如何使用。更有網友問如何讓自己的設備有能力抗干擾。其實,在中學物理課程中,我們就曾學習過:靜電平衡狀態下,導體內部沒有凈電荷,意思就是說:如果導體上有電荷,電荷都分布在導體表面上。圖(01) 程守洙《普通物理學》第二冊93

    哪三種方法可以有效抑制電子儀器儀表的電磁干擾?

    電磁干擾的抑制方法主要有三種:屏蔽、濾波和接地。????? 1、屏蔽????? ?屏蔽是用來減少電磁場向外或向內穿透的措施,一般常用于隔離和衰減輻射干擾。屏蔽按其原理分為靜電屏蔽、電磁屏蔽和磁屏蔽三種。靜電屏蔽的作用是消除兩個電路之間由于分布電容耦合產生的電磁干擾,屏蔽體采用低電阻金屬材料制成,屏蔽

    電子儀器儀表如何抑制電磁干擾?

      大家都在知道,電子器材在平時使用的時候,容易受電磁干擾,同樣,電子儀器儀表也不例外,由于收到電磁波的干擾,可能電子儀器儀表的測量精度就沒有那么準確了,那么電子儀器儀表如何抑制電磁干擾呢?  電磁干擾的抑制方法主要有三種:屏蔽、濾波和接地。  1、屏蔽  屏蔽是用來減少電磁場向外或向內穿透

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