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双层防电磁辐射织物电磁屏蔽效能研究

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摘要

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 电磁辐射对人体的危害性

1.1.2 服装用防电磁辐射织物的研究现状

1.1.3 服装用防电磁辐射织物的测试方法及相关标准

1.2 论文研究内容与研究思路

1.2.1 主要研究内容和意义

1.2.2 研究思路与技术路线

1.3 创新点

第二章 服装用防电磁辐射织物电磁屏蔽效能的理论模型

2.1 电磁波的物理基础

2.1.1 电磁波的产生原理

2.1.2 电磁波的频率

2.2 电磁屏蔽的原理

2.2.1 反射损耗

2.2.2 吸收损耗

2.2.3 多层反射损耗

2.3 影响服装用防电磁辐射织物电磁屏蔽效能的因素

2.3.1 面料特征

2.3.2 辐射源的种类

2.3.3 屏蔽体与辐射源的距离

2.3.4 织物的洗涤次数

2.3.5 织物表面孔洞

2.4 完整的服装用防电磁辐射织物电磁屏蔽效能理论模型

2.4.1 反射损耗

2.4.2 吸收损耗

2.4.3 多次反射损耗

2.4.4 完整织物的电磁屏蔽效能理论模型

2.5 不完整的防电磁辐射织物电磁屏蔽效能理论模型

2.5.1 织物表面孔洞的影响

2.5.2 不完整织物的电磁屏蔽效能理论模型

2.6 本章小结

第三章 镀银纤维织物的电磁屏蔽效能研究

3.1 镀银纤维织物的电磁屏蔽机理

3.2 影响镀银纤维织物电磁屏蔽效能的因素

3.2.1 实验材料

3.2.2 织物结构与性能测试

3.2.3 测试结果

3.2.4 结果与讨论

3.3 镀银纤维织物的电磁屏蔽效能实际预测模型

3.3.1 完整的镀银纤维织物电磁屏蔽效能的实际预测模型

3.3.2 孔洞对电磁屏蔽效能衰减的回归模型

3.3.3 不完整的镀银纤维织物电磁屏蔽效能的实际预测模型

3.4 本章小结

第四章 聚吡咯/棉复合织物及双层防电磁辐射织物屏蔽效能研究

4.1 聚吡咯的特性

4.1.1 聚吡咯的分子结构及电磁屏蔽机理

4.1.2 聚吡咯的合成机理

4.1.3 聚吡咯的制备方法

4.1.4 聚吡咯的掺杂机理

4.2 聚吡咯/棉复合织物的制备方法及其工艺流程

4.2.1 实验准备

4.2.2 聚吡咯/棉复合织物的制备方法及其工艺流程

4.3 工艺参数对聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能的影响

4.3.1 浸渍时间

4.3.2 氧化聚合时间

4.3.3 氧化剂与吡咯单体的初始摩尔比

4.3.4 单体浓度

4.3.5 掺杂剂浓度

4.3.6 最适工艺参数

4.3.7 聚吡咯/棉复合织物的风格测试与评价

4.4 影响聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能的因素

4.4.1 实验材料

4.4.2 测试仪器及方法

4.4.3 测试结果

4.4.4 结果与讨论

4.6 聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能的实际预测模型

4.6.1 完整的聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能的实际预测模型

4.6.2 孔洞对电磁屏蔽效能衰减的回归模型

4.6.3 不完整聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能实际预测模型

4.7 双层防电磁辐射织物的电磁屏蔽效能分析

4.8 双层防电磁辐射织物电磁屏蔽效能预测模型

4.9 本章小结

第五章 结论

5.1 主要结论

5.2 展望

参考文献

附录

攻读学位期间的研究成果

致谢

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摘要

文章选取使用最多、电磁屏蔽效能良好的镀银纤维织物作为最外层;电磁屏蔽效能相对较高,对人体无毒害,拥有良好吸波特性的聚吡咯/棉复合织物作夹层;亲肤性良好的普通涤棉织物作最内层,设计服装用双层防电磁辐射织物,在提高电磁屏蔽效能的同时,解决了电磁波反射产生的二次污染,保障了使用者的安全。
  论文首先在研究电磁波传播规律、电磁屏蔽机理的基础之上,借鉴工程电磁学中屏蔽效能的计算方法,结合服装用防电磁辐射织物的特点,构建服装用防电磁辐射织物电磁屏蔽效能预测的理论模型。
  其后将理论模型应用于镀银纤维织物,探究其适用性。考虑到理论模型是根据致密的平板类电磁屏蔽体提出的,它与拥有复杂内部结构的织物有着很大的不同。因此,论文结合实验的方法,构建适用于镀银纤维织物的电磁屏蔽效能的实际预测模型。
  制备聚吡咯/棉复合织物,探讨工艺参数对其电磁屏蔽效能的影响以及织物处理前后风格的变化,确定最适工艺参数。将理论模型应用于聚吡咯/棉复合织物,探究其适用性。在此基础之上,结合实验的方法,构建适用于聚吡咯/棉复合织物电磁屏蔽效能的实际预测模型。
  最后测试分析双层防电磁辐射织物电磁屏蔽效能与单层织物之间的关系,通过SPSS权重分析,得到双层防电磁辐射织物电磁屏蔽效能的预测模型。通过检验,发现模型具有良好的预测性。

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