长链共轭席夫碱吸波材料研究进展

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1、长链共轭席夫碱吸波材料的研究进展长链共轭席夫碱吸波材料的研究进展*基金项目:国家自然科学基金资助项目(20961007);航空基金资助项目(2010ZF56023)摘要:长链共轭席夫碱是一类新型有机导电吸波材料,因其具有电、磁参量可调,比重轻,稳定性高,兼容性好等优点成为近年来吸波材料领域研究的热点之一。本文吸波材料的吸波机理进行了阐述,对席夫碱吸波材料导电性能,磁性能,吸波性能的研究现状进行了综述,并对该类吸波材料的电、磁性能以及吸波性能的进一步改善进行了展望。关键词:长链共轭席夫碱;电磁性能;吸波材料中图分类号:TN972.44;T

2、Q050.4文献标识码:ALong-chainconjugatedSchiffbasesabsorbingmaterialsresearchAbstract:Long-chainconjugatedSchiffbasesisanewclassoforganicconductiveabsorbingmaterialswithadjustableelectric,magneticparameters,lightweight,highchemicalstabilityandgoodcompatibility,hasbecomeoneofthe

3、focusesofthefieldofradarabsorbingmaterialsinrecentyears.Inthispapertheabsorbingmechanismweredescribed,andtheresearchontheelectrical,magnetic,andtheabsorbingpropertiesoftheSchiffbasesasabsorbingmaterialsweresummarized.Finally,themethodtoimprovetheelectrical,magneticandabs

4、orbingpropertiesofSchiffbaseswereoutlook.Keywords:Long-chainconjugatedSchiffbases;electricalandmagneticproperties;absorbingmaterials0引言隐身技术是世界各国重点开发的军事高新技术,而吸波材料是隐身技术发展的关键。雷达吸波材料是指能够吸收衰减入射的电磁波,并将其电磁能转换成其它形式的能量耗散掉或使电磁波因干涉而消失的一类材料。近十年来,随着对雷达吸波材料研究的展开和深入,各种雷达吸波材料不断涌现,以满足质轻、

5、带宽、层薄、吸波性能强的要求,从而提高隐身武器的生存、突防能力[1]。1吸波材料的吸波机理吸波材料的吸波原理是吸收衰减入射电磁波,并将电磁能转变成热能或其它形式的能量而耗散掉[2,3]。7长链共轭席夫碱吸波材料的研究进展性能优异的吸波材料在符合阻抗匹配的同时必须有高的电损耗和磁损耗[4]。雷达波吸波材料按其吸收特性的来源可分为电损耗型和磁损耗型两大类。磁损耗型吸波材料主要是利用磁性物质的磁导率的实部(μ')值以缩短传播波长和利用它的虚部(μ'')值来损耗电磁能量,以铁氧体为代表的一类磁性吸波剂就是按此原理研制的;而电损耗型吸波材料主要是

6、利用电的极化和传导来损耗电磁波的能量,含有碳,碳纤维,无机半导体,金属以及导电高聚物均属电损耗型吸波剂。长链共轭席夫碱是有机导电高聚物吸波材料的一类,属于结构型导电吸波材料。长链共轭席夫碱是指具有共轭长链结构的一类席夫碱,既包括含有共轭长链的小分子席夫碱,也包括共轭长链聚席夫碱。有机高分子导电聚合物吸波材料具有比重轻,电、磁参量可调,兼容性好,易于复合加工成型和实现工业化生产等优点,故而近年来得到了快速发展。2长链共轭席夫碱吸波材料的研究现状近年来,国内外学者在对传统的吸波材料研究的同时,对新型吸波材料进行了一些探索性研究。有机导电类席

7、夫碱由于电磁参量的可调而备受关注,成为近年来吸波材料领域研究的重点。导电类席夫碱材料主要包括小分子席夫碱及其配合物,聚合长链席夫碱及其碘掺杂、视黄基席夫碱及其配合物等。本文主要介绍长链共轭席夫碱的电、磁性能研究现状,以及视黄基席夫碱及其配合物雷达波吸收的研究现状。2.1导电性能的研究导电类席夫碱就材料损耗机理来说,属于电损耗型吸波剂。万梅香等[5]通过大量研究表明,当导电有机聚合物电导率处于半导体范围(10-2-102S/m)时具有优异的吸波性能,即具有半导体特性的导电有机聚合物具有良好的微波吸收特性。人们对席夫碱及席夫碱盐的导电性能已

8、作了许多探索性研究,国内外这方面报道较多。如:CourricS等[6]研究了频率对导电混合物的影响,利用P-亚甲基-1,3,5-己三烯低共聚体席夫碱分散在聚氯乙烯(PVC)及硫酸中,在频率为10KHz~10

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