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1、電磁屏蔽玻璃姓名:季駿班級:10無機非金屬(1)學號:201003081261、電磁功能玻璃簡介及分類2、電磁屏蔽材料簡介2.1電磁屏蔽技術2.1電磁屏蔽玻璃的定義2.3電磁屏蔽玻璃的特點2.4電磁屏蔽玻璃的生產2.5電磁屏蔽玻璃的應用3、總結1、電磁功能玻璃簡介及分類電功能材料以陶瓷占的比重最大。包括集成電路用絕緣陶瓷,電容器用的介電陶瓷,超聲及換能設備用的壓電陶瓷、熱釋電陶瓷、鐵電陶瓷等,用作傳感器、變阻器及光敏元件的半導體陶瓷,用于電池及傳感器的快離子導體,用于超導磁體及發(fā)電機的超導性陶瓷等。電子陶瓷材料已形成較大規(guī)模的產業(yè),新材料在不斷涌現(xiàn),成為無機非金屬材料領域非
2、常重要的一大類材料。電功能玻璃包括等離子體顯示屏基板玻璃、靜電鍵合玻璃(含微晶玻璃)、電子封裝玻璃(如干簧管、玻璃粉和微晶玻璃粉等)、快離子導體玻璃、電子導體玻璃、離子與電子混合導體玻璃(如電致變色玻璃)等。磁功能材料則包括存儲器及磁芯用的軟磁性陶瓷,電視顯像管用的硬磁性陶瓷,法拉第旋轉玻璃(磁光玻璃)、電磁屏蔽玻璃、計算機磁盤玻璃及治療癌癥用的微晶玻璃等。2、電磁屏蔽材料簡介建筑物的開口部位是干擾來源與信息泄漏的薄弱點。在平板玻璃表面鍍覆電磁屏蔽膜或在兩塊玻璃的夾層中敷設金屬絲網而構成電磁,當電磁屏蔽玻璃。當電磁波經過這樣的玻璃時能被有效的衰減,從而起到對內防止信息泄漏,
3、對外防止信息干擾的作用。在電子信息社會,大量的電磁信號充斥空間,信息泄漏和信息干擾事件經常發(fā)生。例如,常常見到電子設備由于外界信號干擾造成頻發(fā)的故障和誤動作,甚至導致干擾民航導航系統(tǒng)的重大事故。此外,出于獲取政治、軍事、經濟及人類活動情報的需要,竊密與反竊密技術也得到迅速的發(fā)展,保護自己的信息不被竊取已成為一項專門技術。通過在玻璃表面上鍍覆金屬或金屬氧化物薄膜來實現(xiàn)電磁屏蔽保護是應用較多的辦法,膜層可以是導體或半導體,通過對膜層材料的選擇和膜層厚度的控制能夠調整電磁波屏蔽的波長范圍和衰減效果。在兩片玻璃的中間層高分子材料中敷設金屬絲網也有很好的電磁屏蔽效果,但這種工藝的造價
4、高,工藝比較復雜。絲網的粗細與網眼大小都對屏蔽波段與衰減效果有明顯的影響。通常采用銀或鍍銀絲網及不銹鋼絲網制作電磁屏蔽玻璃。建筑物的信息泄漏途徑與干擾來源示意圖2.1電磁屏蔽技術電磁屏蔽技術是在現(xiàn)代電子技術中發(fā)展起來的一門學科,隨著電子技術和電子設備的發(fā)展,人們已經能夠利用各種電子接收設備去捕捉在空中傳播的微弱信號,并經過信號放大處理將捕捉的信號加以還原。國際上較為先進的技術和設備可以接收幾十公里外發(fā)射出的微弱電磁波,進行放大還原。在軍用方面,利用這一技術可以準確地對信號源定位或接收密碼信息。同時,外來的電磁干擾也會對正常工作的電氣電子設備產生影響。國外正在研究的高功率微波
5、彈或稱電磁脈沖彈,是未來最嚴重的電磁干擾源。它的目的是靠所發(fā)出的強大功率微波使對方導彈核武器的電子系統(tǒng)或地面的電子控制系統(tǒng)以及在它作用范圍內的一切電子設備、通信設施遭受干擾,不能正常工作,甚至損壞。因此,深入研究并掌握電磁屏蔽技術,已成為一項緊迫的任務。電磁屏蔽玻璃窗就是利用電磁屏蔽技術研制的一種防止信息泄漏和外來電磁波干擾的特種玻璃。電磁兼容可以使電子系統(tǒng)或電子設備在電磁場環(huán)境中相互兼容和正常工作。電磁干擾的構成有3個要素:干擾(發(fā)射)源、干擾的傳播途徑及干擾接收器。所謂干擾源系指任何產生電磁干擾的元件、器件、設備、分系統(tǒng)、系統(tǒng)或自然現(xiàn)象。干擾接收器系指一切受到電磁干擾的
6、元件、器件、設備、分系統(tǒng)或系統(tǒng)。干擾的傳播途徑系指干擾通過何種媒介,以何種方式(包括傳導、輻射)送至接收器。干擾源和干擾接收器的電磁防護可以通過對電路的設計得到比較好的解決,而電磁屏蔽玻璃則主要是針對電磁輻射進行的空域防護,即采用完善和合理的屏蔽將輻射在空間上與接收器隔離開,使干擾電磁場在到達接收器時強度降至最低限度。電場屏蔽是為了消除或抑制由于電場藕合引起的干擾,采用金屬屏蔽體進行電場屏蔽應具備兩個條件,即完善的屏蔽及良好接地。對于靜磁場和低頻交變磁場的屏蔽采用高磁導率的材料,將磁場約束在屏蔽體材料里面。由于高頻磁場會在屏蔽殼體表面感生渦流,從而產生反磁場來抵消原磁場,同
7、時增強屏蔽體旁邊的磁場,使磁力線繞行。對于高頻磁場應選用良導體材料,而且由于趨膚效應,渦流只在材料表面產生,只要很薄的金屬材料就可以屏蔽。磁場的屏蔽體接地與否不影響屏蔽效果,但磁屏蔽體對于電場也起一定的作用,因此一般接地。高頻電磁屏蔽的原理主要依據(jù)電磁波到達金屬屏蔽體時產生的反射和吸收作用:電磁波到達屏蔽體表面時產生的能量反射主要由于介質(空氣)與金屬的波阻抗不一致引起的,二者相差越大,反射引起的損耗越大而反射和頻率有關,頻率越低,反射越嚴重電磁波穿透屏蔽體時的能盆吸收損耗主要由渦流引起。渦流可產生反磁場來抵消原磁