




电磁屏蔽效能与体积电阻是否一定成正比例,即导电性越好,是不是屏蔽效能越高,据外国学者研究发现,导电橡胶模切公司,削弱干扰波的方法有三种:屏蔽、吸波和滤波。导电橡胶由于其导电颗粒的作用,电子在运动过程中,可产生与外界相反的磁场,起到屏蔽的作用。但吸波的原理与屏蔽相似,同样是用到微观粒子。当填充的导电颗粒达到纳米级别时,不只是达到粒径是nm,导电橡胶模切厂家,更重要的是具有较高的比表面积,空隙率,这样的纳米粒子将具有---的纳米效应,纳米效应即可有吸波作用。就是导电颗粒填充的导电橡胶,可起到屏蔽与吸波的作用。体积电阻可能只是从某一侧面反映屏蔽的大小,导电橡胶模切,但无法衡量吸波能力的大小。而导电炭黑填充的导电橡胶虽然体积电阻较大,但由于其纳米粒径与纳米效应,可具有吸波功能。所以我们也会在微波炉上看到炭黑填充的橡胶作密封条,微波炉的磁场强度---大,---14g以上,而炭黑填充的橡胶即可较好的削弱磁场波。
导电橡胶具有---的电磁密封和水汽密封能力,在一定压力下能够提供---的导电性(抑制频率达到40ghz)。
导电橡胶满足---标mil-g-83528在电子、电信、电力、航空、航天、舰船等领域中广泛应用。导电橡胶主要以高功能硅橡胶为基料,配特种填料(如铜镀银、铝镀银、玻璃镀银、石墨镀镍颗粒等)和助剂,并经严格受控的工艺制作而成,体积电阻率可达0.004欧厘米,稳定性好。
隧道效应使导电橡胶按键中的颗粒形成一定的电流通路。当自由电子在导电粒子中的定向运动受到阻碍时,这种阻碍可以视为势能垒。根据矩阵力学和波动力学的结合的概念,对于一个微观粒子,即使它的能量小于势垒的能量,也有可能不仅被反射,还会越过势垒。微观粒子穿越势垒的现象称为穿透效应或隧道效应。电子是一种微观粒子,因此它有可能通过导电粒子之间的隔离层进行阻挡。电子通过隔离层的概率与隔离层的厚度以及隔离层势垒的能量与电子能量之差有关。厚度和差异越小,电子通过隔离层的概率越大。当隔离层的厚度小到一定值时,电子可以很容易地穿过这个薄的隔离层,使得导电粒子之间的隔离层成为导电层。隧道效应引起的导电层可以等效为一个电阻和一个电容。
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