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1)  microwave-transparent materials
透微波材料
1.
The dielectric properties of microwave-transparent materials are described in brief in this paper,and some developments of dielectric properties of AlN-BN composites are summarized.
简述了透微波材料的介电性能要求,综述了AlN-BN复合陶瓷材料介电性能的研究进展,分析讨论了AlN-BN复合材料的制备工艺、极化机理、影响因素,最后对改进AlN-BN复合材料的介电性能的研究方向提出了展望。
2)  Wave-transparent material
透波材料
1.
The strength,hardness,wear resistance,chemical resistance,thermal shock resistance and electric insulation of silicon nitride are very excellent,so it is regarded as the most promising new wave-transparent materials.
随着航空航天技术的发展,飞行器的飞行马赫数不断提高,对透波材料提出了更高要求。
3)  wave-transmitting material
透波材料
1.
In this paper, the recent progress of porous ceramic wave-transmitting materials (PCWs) was described.
综述了多孔陶瓷透波材料的选择、制备工艺、应用及研究现状。
2.
The progress of foreign wave-transmitting materials during the past decades was reviewed.
综述了数十年来国外透波材料的发展,并结合实际例子对影响透波材料高温电性能的因素进行了分析。
4)  transparent material
透波材料
1.
The characters of transparent materials for aerospace were presented in detail, and the progress in the research of reinforcing fiber and resin for aerospace was reviewed.
介绍了对航天透波材料的具体要求,并详细探讨了航天透波复合材料纤维增强材料和树脂基体的研究进展,最后简单介绍了湿度、树脂含量、孔隙率、吸水性、后处理温度及时间、纤维的表面处理等因素对复合材料透波性能的影响。
5)  radome material
透波材料
1.
Experimental analysis on dielectric properties of silica glass/silicone radome material;
高硅氧/有机硅透波材料介电性能实验分析
2.
In this paper the dielectric properties of silicone resin matrix radome material were studied.
主要进行了甲基硅树脂基透波材料介电性能研究,结果表明,采用甲基硅树脂做为透波材料基体研制的高性能透波复合材料介电性能优良,材料经800-1200℃高温处理后在电磁波频率为9。
6)  microwave materials
微波材料
补充资料:微波吸收材料


微波吸收材料
microwave absorbing material

we一bo xlshou COll一00微波吸收材料(mierowave absorbing mate-rial)能吸收微波、电磁能而反射与散射较小的材料。又称雷达吸收材料(radar absorbing material)或雷达隐身材料(radar stealth material)。吸收微波的基本原理是通过某种物理作用机制将微波能转化为其他形式运动的能量,并通过该运动的耗散作用而转化为热能。微波激发的一切形式的有耗运动皆可成为吸收机制。常见的机制有电感应、磁感应、电磁感应,以及电磁散射等。实际应用的微波吸收材料常常可能有多种机制起作用。 雷达是目前最主要的探测手段之一。雷达是依靠目标对雷达波的反射来发现和跟踪目标的,微波吸收材料能吸收雷达波,从而降低目标对雷达波的反射,使目标不被发现(或跟踪丢失)。微波的频率范围为300MHz一300GH:;而雷达的使用频率为3MHz一300GH:,绝大多数雷达工作在IGHz~18GH:范围。 要求微波吸收材料应具有良好的吸波性能,即有高于要求的闭值的微波吸收率和宽的吸收频带。此外,这种材料还应具有小的厚度和面密度,良好的力学性能和抗环境性能以及为用户接受的价格。 为了对抗雷达和其他电子设备的侦察和跟踪,选用合适微波吸收材料与目标外形设计相结合,可以更好的起到降低雷达散射截面(RCS)的作用,从而起到隐身作用。这种雷达隐身技术不仅为航天、航空飞行器采用,海上的军用舰船、陆地的各种军用车辆和地面发射设施也都采用了微波吸收材料,甚至还用于民用建筑的铁塔、桥梁上。 简史在20世纪30年代中期,各国开始了吸收电磁波材料的研究,荷兰制出了第一种微波吸收材料,日本东京工业大学研制出了铁氧体,并在1932年取得了专利权。二次世界大战期间,雷达探测飞机和水面舰艇有明显进展,迫使各国千方百计寻找减少飞机和潜艇的被发现方法。其中著名的有德国的,烟囱扫措”计划,主要目的是研制吸收雷达波的材料,用以装备潜艇的通气管和潜望镜,共研制出两种材料“韦许”(wesch)和“朱曼”(Jnuman),厚度分别为7.6mm和76mm。美国麻省理工学院研制出0.6~1.88mm微波吸收材料。6。年代,日本东京技术学院研究铁氧体,取得很大进展。70年代中期以来,日本、美国及前苏联等国已研制出3.2~ZoGHz系列的微波吸收材料,并用于多种军事装备隐身材料。这个时期是隐身技术和微波吸收材料全面发展和推广应用阶段。美国已研制多种结构型微波吸收材料,如美国爱摩逊·卡明公司研制成的sF一RB材料厚度为3一smm;洛克威尔公司研制出复杂蜂窝状物。美国还研制成RACO材料,厚度为10一Zomm,反射频率2一z5GHz。 8。
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参考词条