中空多孔炭纤维轻质吸波材料研究

中空多孔炭纤维轻质吸波材料研究

论文摘要

吸波材料在军用及民用领域有着广泛的应用,已经成为各国军事装备隐身和民用防电磁辐射领域研究的热点。随着科学技术的发展,对吸波材料的要求越来越高,其中,制备轻质雷达波吸收剂及其吸波材料已成为隐身技术发展的一个重要方向。本文基于此背景开展了轻质纤维吸收剂及其吸波材料的研究工作。论文从吸波材料组成入手,分析了吸波材料轻质化的方法,对轻质吸收剂的形状和材料体系进行选择,首次选取聚丙烯腈(PAN)基中空多孔炭纤维(HPCFs)作为主体吸收剂来进行轻质吸波材料的研制。以中空多孔PAN原丝为原料,研究了预氧化和炭化工艺条件对HPCFs微观形貌的影响。结果表明,在研究范围内,预氧化和炭化温度及时间对原纤维及预氧化纤维微观形貌影响较小,升温速率对纤维微观形貌影响较大,升温速率高,纤维向内发生变形,导致HPCFs微孔之间过渡层断裂,形成“空洞”,减少微孔数目。研究了预氧化和炭化工艺对HPCFs元素组成的影响。预氧化温度及时间增加,引入的氧含量增加,预氧化程度提高,在相同条件下炭化所得到HPCFs的碳含量随预氧化温度和时间的增加而降低,氮含量则提高。HPCFs中碳含量随炭化温度的升高而增加,氮含量降低,与预氧化过程一致,烧成纤维中还含有一定量的氧。系统研究了预氧化和炭化工艺条件对HPCFs体电导率和HPCFs/石蜡复合材料介电常数的影响。预氧化温度、时间及升温速率对HPCFs体电导率和HPCFs/石蜡复合材料介电常数有较大影响,预氧化温度升高、时间延长、升温速率提高均可降低纤维的体电导率,并使HPCFs/石蜡复合材料介电常数的实部与虚部降低,尤其是可以使介电常数的虚部显著降低。炭化温度是调节HPCFs体电导率的主要手段,在550-950℃温度区间炭化,可以实现HPCFs体电导率在10-3-103Ω-1·m-1之间变化。炭化时间使HPCFs体电导率微升,炭化升温速率对其影响较小。HPCFs/石蜡复合材料的介电常数实部与虚部随炭化温度升高而增加,尤其是介电常数的虚部显著增加。调节预氧化和炭化条件可制备出体电导率和介电常数可调的HPCFs。HPCFs预氧化和炭化过程表明,预氧化温度、时间及升温速率是调节HPCFs元素含量及介电性能的重要手段。炭化温度是调节的主要手段,炭化时间与升温速率效果次之。HPCFs组成、结构及介电性能的关系表明:纤维体电导率的变化导致以纤维为主体的吸波材料介电常数的变化,纤维体电导率的变化由碳含量与微孔结构共同引起,但碳含量的变化起主要作用,微孔作用较小。在所研究的范围内,预氧化温度对预氧化纤维的表观密度影响较大,炭化温度在550℃到950℃变化时,HPCFs表观密度在0.55-0.79g/cm3之间变化,预氧化和炭化温度在一定范围内可微调HPCFs的表观密度。对以HPCFs为主体的吸波材料成型工艺进行探索,采用模压法制备了p≤1g/cm3的轻质HPCFs吸波材料。考察了HPCFs体积分数、长径比和吸波材料厚度对HPCFs吸波材料介电常数和反射率的影响。HPCFs吸波材料的ε′和ε″,髓HPCFs体积分数和长径比的增加而增大,当增加到一定值时,增加趋势减弱。提高HPCFs体积分数和长径比、增加吸波材料厚度,HPCFs吸波材料反射率峰位向低频移动,低频吸波性能改善。将HPCFs与实心炭纤维作雷达波吸收剂时的吸波性能进行了对比。在相同的条件下所得HPCFs中的碳含量低于相应实心炭纤维中的碳含量,单根纤维的体电导率数值相差一个数量级左右。以850℃和950℃时炭化的实心纤维作吸收剂的吸波材料低于-10dB的反射率带宽均为OGHz,以850℃和950℃时炭化的中空多孔纤维作吸收剂的吸波材料低于-10dB的反射率带宽分别为3.05GHz和2.62GHz,较之于实心纤维吸波性能得到了提高。从多层吸波材料结构设计角度出发,对以HPCFs为主体吸收剂的吸波材料宽频化进行探索。利用阻抗匹配原理和分层设计,对不同炭化温度下制备的纤维吸收剂进行分层设计,结果表明三层优化设计后的吸波材料在2-18GHz频率范围内,d=3mm时,最低反射率为-15.33dB,对应的频率为7.60GHz,其反射率≤-5dB的带宽为12.36GHz。与单层HPCFs雷达吸波材料相比,反射率≤-5dB的带宽增加,反射率峰值较单层吸波材料的更低。以HPCFs为主要吸收剂,分别添加以炭黑、炭纤维为吸收剂的匹配层,制备了双层轻质吸波材料,并考察了其吸波性能。结果表明,以HPCFs为吸收剂的吸波材料在3.04mm时,最低反射率为-9.25dB,低于-8dB反射率带宽为2.15GHz,添加炭黑和炭纤维匹配层后低于-8dB反射率带宽分别为10.60GHz和10.26GHz。考察了频率选择表面(FSS)对HPCFs吸波材料吸波性能的影响。添加FSS可以改善和提高HPCFs吸波材料的吸波性能,FSS的位置、尺寸大小对吸波性能影响较大,调节FSS的位置、尺寸大小可以制备在厚度为3.0mm,密度为1.0g/cm3时,反射率低于-10dB的带宽为11.18GHz的HPCFs吸波材料。上述研究表明,HPCFs可作为一种轻质的雷达波吸收剂来使用,结合材料的结构设计可制备出轻质、宽频的吸波材料。

论文目录

  • 图目录
  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • §1.1 吸波材料概述
  • 1.1.1 吸波材料的吸波原理
  • 1.1.2 吸波材料的设计
  • 1.1.3 吸波材料的研究现状
  • 1.1.4 吸波材料的发展趋势
  • §1.2 轻质吸收剂研究进展
  • 1.2.1 非碳质吸收剂研究进展
  • 1.2.2 碳质吸收剂研究进展
  • §1.3 HPCFs简介
  • 1.3.1 HPCFs的发展历程
  • 1.3.2 HPCFs的制备
  • §1.4 单层电损耗吸波材料介电常数优化设计
  • 1.4.1 单层电损耗吸波材料数值计算分析
  • 1.4.2 单层电损耗吸波材料ε′-ε″图的影响因素
  • §1.5 本文设计思路与研究内容
  • 1.5.1 论文设计思路
  • 1.5.2 论文研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 实验与表征
  • §2.1 实验方法
  • 2.1.1 实验原料及主要仪器设备
  • 2.1.2 实验装置及过程
  • §2.2 结构与性能表征
  • 2.2.1 组成、结构与形貌分析
  • 2.2.2 物理化学性能测试
  • 参考文献
  • 第三章 吸波材料轻质化与轻质吸收剂设计
  • §3.1 实现吸波材料轻质化的途径分析
  • 3.1.1 整体结构轻质化分析
  • 3.1.2 基体轻质化分析
  • 3.1.3 吸收剂轻质化分析
  • §3.2 吸收剂轻质化分析与设计
  • 3.2.1 轻质吸收剂材质选择
  • 3.2.2 轻质吸收剂形状设计
  • §3.3 HPCFs吸收剂的实现
  • §3.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 预氧化和炭化工艺对HPCFs组成、结构和介电常数的影响
  • §4.1 预氧化和炭化条件对HPCFs形貌的影响
  • 4.1.1 预氧化条件对HPCFs形貌的影响
  • 4.1.2 炭化条件对HPCFs形貌的影响
  • §4.2 预氧化和炭化条件对HPCFs元素组成的影响
  • 4.2.1 预氧化条件对HPCFs元素组成的影响
  • 4.2.2 炭化条件对HPCFs元素组成的影响
  • §4.3 炭化条件对HPCFs结构的影响
  • 4.3.1 炭化温度和升温速率对HPCFs微孔的影响
  • 4.3.2 炭化温度对HPCFs的XRD和Raman谱图影响
  • §4.4 HPCFs体电导率随预氧化和炭化条件的变化
  • 4.4.1 HPCFs体电导率随预氧化条件的变化
  • 4.4.2 HPCFs体电导率随炭化条件的变化
  • §4.5 HPCFs/石蜡的介电常数随预氧化和炭化条件的变化
  • 4.5.1 HPCFs/石蜡的介电常数随预氧化条件的变化
  • 4.5.2 HPCFs/石蜡的介电常数随炭化条件的变化
  • §4.6 预氧化和炭化温度对HPCFs表观密度的影响
  • §4.7 HPCFs组成-结构-体电导率的关系
  • 4.7.1 HPCFs元素组成与结构
  • 4.7.2 HPCFs体电导率随元素组成的变化关系
  • 4.7.3 HPCFs体电导率随炭化程度和微孔的变化关系
  • 4.7.4 元素组成和微孔结构对HPCFs体电导率影响的比较
  • §4.8 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 HPCFs吸波材料的吸波性能及其机理分析
  • §5.1 HPCFs吸波材料的制备
  • 5.1.1 HPCFs吸波材料成型工艺研究
  • 5.1.2 HPCFs体积含量对介电常数和反射率的影响
  • 5.1.3 HPCFs长径比对反射率和介电常数的影响
  • 5.1.4 吸波材料厚度对反射率的影响
  • §5.2 中空多孔结构对吸波材料性能的影响分析
  • 5.2.1 HPCFs与实心炭纤维结构的比较
  • 5.2.2 HPCFs与实心炭纤维元素组成和体电导率的比较
  • 5.2.3 HPCFs与实心炭纤维吸波材料吸波性能的比较
  • 5.2.4 HPCFs吸波材料吸波机理分析
  • §5.3 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 HPCFs吸波材料的宽频吸波性能研究
  • §6.1 多层RAMs的吸波原理
  • §6.2 多层HPCFs吸波材料的优化设计
  • 6.2.1 所选用HPCFs吸收剂的介电性能
  • 6.2.2 多层HPCFs雷达吸波材料吸波性能
  • §6.3 匹配层对HPCFs吸波材料吸波性能的影响
  • 6.3.1 添加匹配层的HPCFs吸波材料的组成和结构
  • 6.3.2 添加匹配层的HPCFs吸波材料的吸波性能
  • §6.4 FSS对HPCFs吸波材料吸波性能的影响
  • 6.4.1 添加FSS的HPCFs吸波材料的组成和结构
  • 6.4.2 添加FSS对HPCFs吸波材料吸波性能的影响
  • §6.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第七章 结论及展望
  • §7.1 论文主要结论
  • §7.2 下一步工作展望
  • 致谢
  • 作者在攻读博士学位期间取得的学术成果
  • 相关论文文献

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