Das Prinzip der Reflexionsabsorption elektromagnetischer Wellen durch Kazhtex® Silver Fabric

- May 19, 2019-

So wie das Licht der Taschenlampe durch die Handfläche fällt, können elektromagnetische Wellen auch reflektiert, absorbiert und übertragen werden, wenn sie auf die Oberfläche des Silberfasergewebes gestrahlt werden.

Wenn elektromagnetische Wellen aus dem Weltraum in das Gewebe eindringen, werden einige elektromagnetische Wellen aufgrund der plötzlichen Änderung des Impedanzwerts der Welle reflektiert. Je kontinuierlicher der leitende Film auf der Oberfläche des Gewebes ist, desto stärker ist die Reflexion, so dass das Gewebe, das zur Reflexion der elektromagnetischen Wellen verwendet wird, eng gewebt sein muss (wie SCN001). Der Silberfilm ist durchgehend; Ein Teil der elektromagnetischen Wellen tritt in die Silberfasern des Gewebes ein, wo es zu einem Energieverfall kommt. Je dicker der Stoff oder je höher der Silberfaseranteil ist, desto stärker ist die Dämpfung. Die elektromagnetische Welle ist nicht auf den freien Raum in der Silberfaser beschränkt, sondern geht mit einem Absorptionsverlust bei wiederholter Oszillation einher. Daher muss das zur Absorption der elektromagnetischen Kanone verwendete Silberfasergewebe nicht nur den Anteil der Silberfaser erhöhen, sondern auch die Dicke des Gewebes erhöhen (beispielsweise kann das absorbierende Gewebe SCN374 sogar 90 dB erreichen); Abhängig von der Gestaltung der Organisationsstruktur kann es am Ende sehr wenig geben. Die elektromagnetischen Wellen durchdringen das Silberfasergewebe und erreichen die andere Seite des Raums.

Neben der Reflexion und Absorption elektromagnetischer Wellen durch den oben genannten Mechanismus haben auch die Dicke der Silberfaser selbst und die Größe der Silberpartikel einen Einfluss auf die Abschirmleistung. Die versilberte Schicht aus Kazhtex®-Silberfasern hat eine Dicke von einigen zehn Nanometern bis einigen hundert Nanometern der ungleichmäßigen Silberteilchenschicht, das Elektronenenergieniveau in der Nähe der Fermi-Oberfläche der Silberteilchen ändert sich von quasikontinuierlichem zu diskretem Energieniveau und die Quantengröße Effekt macht das Silberpartikel elektronisch Das Energieniveau teilt sich auf, und die Energiepegelintervalle der Aufteilung liegen im Energiebereich der elektromagnetischen Welle und bilden so einen neuen Absorptionskanal. Gleichzeitig wird die Atomdichte in der Nähe der Oberflächenschicht der nanoskaligen Silberpartikel verringert, was zu einer verbesserten Lichtabsorption und verbesserten magnetischen Eigenschaften führt. Dadurch wird die Absorption elektromagnetischer Wellen erhöht.

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