一、基本概念及原理(一)基本概念电子元器件灵敏度越高越容易受到外界电磁干扰,银系、铜系、镍系等金属填充型屏蔽材料现阶段大量使用,但其价格高、抗氧化性差等不足,使其不能成为理想选择。碳纳米管导电性能优秀,与聚合物基体的复合添加量在1%~2%(质量分数)或临近范围内,所形成的聚合物基复合材料实现了性能的逾渗过程,在导电和吸波屏蔽方面效果显著。(二)发展概况国外先进发达国家,特别是美国、英国、日本等国已经形成了生产各种类别、系列规格的屏蔽材料产业。我国对于电磁屏蔽涂料方面的研究20世纪80年代末才开始起步,目前国内一些单位在这方面已取得了一些成果。但是,我国在电磁屏蔽涂料领域中的研发仍较为落后,主要表现为研究单位较少,品种较单一,性能不够高。研究高性能、宽频带的电磁屏蔽涂料以展宽有效频带、实现多频谱屏蔽,这是电磁屏蔽涂料未来发展的一个主要方向。发展的趋势是屏蔽涂料要有更佳的导电性,更宽的屏蔽带宽,更好的电磁兼容性;同时,低厚度、高附着力、优异的耐候性、低密度、低成本、与纳米材料技术相结合意义十分重大。(三)屏蔽原理利用电磁波吸收材料本身电磁参数的频散效应,使电磁参数随频率按一定规律变化,从而使输入阻抗在频率变化时始终保持在吸收性能要求的阻抗范围内,达到展宽频带和实现薄层之目的。碳纳米管根据其结构的特性,具有此类效应,因此通过用碳纳米管用作电磁屏蔽材料的吸收剂和利用电磁参数频散效应展宽吸收频带将是实现宽带、薄层电磁波屏蔽材料的一种技术途径。电磁屏蔽涂料通常由合成树脂、导电填料或吸波剂、溶剂和添加剂组成,导电填料有金属系、碳系、金属氧化物、及复合填料系等。(四)分类目前所采用的屏蔽材料有:金属非晶电磁屏蔽材料、导电高分子材料(导电高分子塑料、导电涂料、导电胶粘剂)、发泡金属、纤维织物复合材料等。按工艺要求划分,又可分为单层板型、多层复合型、涂覆型、结构型等。在选择屏蔽方法和材料时,兼顾效果和成本。目前选用电磁屏蔽材料中,涂料占了重要地位。(五)应用1.将碳纳米管均匀地扩散到塑料中,可获得强度更高并具有导电性能的塑料。可用于静电喷涂和静电消除材料,目前高档汽车的塑料零件由于采用了这种材料,可用普通塑料取代原用的工程塑料。碳纳米管复合材料具有良好的导电性能,不会象绝缘塑料产生静电堆积,因此是用于静电消除、晶片加工、磁盘制造及洁净空间等领域的理想材料。碳纳米管还有静电屏蔽功能,由于电子设备外壳可消除外部静电对设备的干扰,保证电子设备正常工作。2.电磁干扰屏蔽材料及隐形材料。由于特殊的结构和介电性质,碳纳米管表现出较强的宽带微波吸收性能,它同时还具有重量轻、导电性可调变、高温抗氧化性能强和稳定性好等特点,是一种有前途的理想的微波吸收剂,可用于隐形材料、电磁屏蔽材料或暗室吸波材料。碳纳米管对红外和电磁波有隐身作用使得红外探测器及雷达得到的反射信号强度大大降低,因此很难发现被探测目标,起到了隐身作用。由于发射到该材料表面的电磁波被吸收,不产生反射,因此而达到隐形效果。三、技术1、技术概况碳纳米管的开发技术还不够成熟,不能做到规模化生产,成本较高。2、技术难度、门槛及可扩散性分析技术门槛:一是复配选择和工艺。二是碳纳米管分散均匀性。存在的问题:纳米吸波材料对电磁波特别是高频电磁波具有优良的吸收性能,但其吸波机制还有待进一步研究。