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1)  electromagnetic shield material and method
电磁屏蔽材料和屏蔽方法
2)  electromagnetic shielding material
电磁屏蔽材料
1.
Preparation of novel electromagnetic shielding material based on Pd and Ag catalysis;
新型钯-银联合活化电磁屏蔽材料的工艺初探
2.
And SE of electromagnetic shielding material prepared with silver-coated carbonyl iron powders was investigated at the frequency range of 100kHz-1.
用重法测定粉体的抗氧化性能,并以镀银羰基铁粉制备电磁屏蔽材料,检测其在100kHz~1。
3.
The electroless silver plating technology on glass fiber and SiO_2 particles with various grit sizes (400 meshes, 1 000 meshes and 2 500 meshes) were studied at-depth so as to develop high-conductive electromagnetic shielding material.
为了制备高导电性电磁屏蔽材料,对玻璃纤维和3种不同粒度(400,1000,2500目)的SiO2微粒表面的化学镀银工艺进行了研究,并对镀层表面状况及镀银产品的导电性进行了测试。
3)  Electromagnetic shielding materials
电磁屏蔽材料
1.
Recent development of new type electromagnetic shielding materials;
新型电磁屏蔽材料研究动态
4)  electromagnetic shield material
电磁波屏蔽材料
5)  shielding materials
屏蔽材料
1.
General demands and characteristics of shielding materials are introduced.
简述了核辐射对屏蔽材料的一般要求,综述了常用屏蔽材料的特点。
2.
The basic theories of electric-magnetic shielding, the recent developments of electric-magnetic shielding materials, the researches and applications of various new-type electric-magnetic shielding materials are introduced in this paper.
文章介绍了电磁屏蔽的基本理论、近年来电磁屏蔽材料最新的发展情况、各种新型电磁材料的研究和应用, 并对电磁屏蔽材料的研究和应用前景作了展望。
3.
In this dissertation,a new type of the shielding materials- the Shielding Integration Compound Materials(SICMs)was studied and exploited to meet the especial demand of shielding materials for preventing the information of broadband-frequency electromagnetic wave from leakiness.
本论文针对防电磁信息泄密屏蔽材料的特殊要求,以材料学和电磁学理论为指导,以微米镍粉、不锈钢纤维、纳米镍粉、铁基纳米晶磁粉、铁基非晶磁粉等材料为原料,系统性地研究了填料组分、粒度、形貌和涂层结构等对单层宽频磁场波和宽频平面电磁波屏蔽复合材料屏蔽效能的影响,利用材料和结构的集成设计技术,分别建立了宽频磁场波屏蔽和宽频平面电磁波屏蔽复合材料结构设计的数学物理模型,进行了14KHz~1MHz多层宽频磁场波屏蔽复合材料和1MHz~1GHz宽频平面电磁波屏蔽复合材料及结构的集成设计,研究开发出一类新型防电磁信息泄密宽频带电磁波屏蔽集成复合材料,实现了在宽频范围内对商用信息安全保密室的电磁波屏蔽作用。
6)  Shielding material
屏蔽材料
1.
It is pointed out that the most applied and best means is looking for proper shielding material.
综述了日常放射性工作中常遇到的几种电离射线,如X射线、γ射线、中子及其他带电粒子的产生机理及其特点,指出了防护这些射线的最有效和最实用的办法是选用适当的屏蔽材料,并详述了这些屏蔽材料的种类和相关的屏蔽原理,提出了屏蔽材料发展方向是研究添加稀土合金的复合材料,并努力提高这些稀土元素在复合材料中所发挥的作用来提高其屏蔽效果。
2.
It proposes that the research direction of present shielding materials is enhancing the shielding effect of these rare-earth elements by improving the preparation pr.
介绍了常见的几种具有较强放射性射线的产生机理和特点,详述了防护这些射线的屏蔽材料的种类和屏蔽原理,提出了新型屏蔽材料的发展方向是研究质地轻、体积小和屏蔽效果好的纤维材料及添加稀土合金的复合材料,指出了目前屏蔽材料的研究方向是通过改进材料制备工艺和提高稀土元素在复合材料中所发挥的作用来增强这些材料的屏蔽效果。
3.
This paper analyses influence to testing results by the difference testing windows and the calibration condition in testing shielding efficiency of the plan shielding material , at the same time, how to avoid the influence is pointed out .
文章分析了在平面屏蔽材料的屏蔽效能测试中,测量窗口和校准条件的不同对测量结果的影响,并通过对实际测试数据的分析,提出了避免这种影响的措施。
补充资料:建筑电磁屏蔽
      对需要隔离电磁波干扰和防止电磁波外泄的建筑物(更多的是这种建筑物中的部分空间)所采取的建筑技术措施。电磁屏蔽技术是20世纪40年代发展起来的。50年代以来,电磁屏蔽技术和建筑屏蔽设计日趋完善。目前正在研究和应用的有金属粉喷涂层、金属薄膜铺贴层,以及具有屏蔽效能的设备和自动控制电源的高效屏蔽室。
  
  应用范围  建筑电磁屏蔽应用于两个方面。一是防止外来电磁波干扰,保证科学实验的准确性和工业产品的质量,如电视接收机测定,精密电子元件测试,电子显微镜操作等。二是防止室内的电磁波外泄,被截获而造成失密。微波雷达运转,光学通信试验,超大规模集成电路研制,导弹制导系统调试和预警系统测定等,都要防止电磁波外泄。
  
  特性和分类  电磁波按照干扰作用的特性,分为静电感应、磁力线和电磁波干扰三类。建筑电磁屏蔽就是根据电磁波的特性,在建筑空间内采取构造措施,将高电导率的金属材料,作成各种形式的壳体或网罩同外围护结构结合在一起,使建筑空间具有电磁屏蔽的性能。其形式按空间的构成分为固定房间式、活动房间式、装配笼式、挂贴式(即在室内表面挂贴金属板材)和外套屏蔽层房间式;按金属外壳与构造分为金属平板的、带孔金属壳板的、单层或双层金属丝网壳体的、金属板与金属丝网复合壳体的和蜂巢形金属网壳的屏蔽室。
  
  屏蔽室设计  屏蔽室的屏蔽材料、结构、构造、空间形式的选择,应根据操作对电磁屏蔽的要求和构造进行电导率、磁导率、电磁干扰波衰减值的计算,并综合考虑材料来源、造价、施工和使用检修等各种要求来确定。一般采用易于屏蔽的小空间,不设窗或少设窗,尽量减少管线穿越洞口数量和面积,使用合金网壳和复合层构造代替价格高的金属,以降低建筑造价。
  
  材料和构造  不同频谱的屏蔽室应采用不同的屏蔽材料和构造。将金属板预埋在外围护结构层内的作法,屏蔽性能较好,但金属用量大,造价较高。金属带孔板饰面的作法,造型效果较好,并能减轻自重和节省金属用量,但造价也高。金属丝网片满铺在室内粉刷层中的作法,用金属量少,施工方便,但防电磁波渗透的作用较差。金属粉喷涂在室内表面形成屏蔽壳的作法,是一种金属用量少、施工快而方便的新技术,但密实性、耐久性较差。
  
  缝隙处理  这是屏蔽室设计的重要环节。为了堵塞可能渗透电滋波的漏洞,对不同墙面交接、门窗洞及其同墙面搭接、空调和电源管线穿越墙体的孔洞、金属板(网)焊接处等的缝隙,都需要采取附加屏蔽措施,如加金属板(网),加填金属丝布的泡沫塑料压缝条、焊锡,引线接地,装梳形弹簧片、蜂巢形波导管、电源滤波器等。图示为一中频屏蔽室,室内顶棚面、墙面和地面构造层内、门窗扇内均铺设 0.4毫米厚的28号镀锌铁皮。为了不形成电磁波渗透的孔隙,在所有管道洞口、门窗边框和门窗扇相互搭接处,均设置外包紫铜丝布的泡沫塑料压缝条,阻隔电磁波。在进入室内的管道口处,加设电源滤波器,既不影响管道通过,又能阻止电磁波出入。
  
  

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参考词条