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电磁屏蔽织物的演进历程

时间:2023-05-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:目前,电磁辐射对人体造成的危害主要表现在以下三个方面:热效应、非热效应、累积效应。为了减少或消除电磁辐射对人体造成的危害,电磁屏蔽织物也就应运而生,并得到迅速发展。

电磁屏蔽织物的演进历程

科学技术日新月异的发展,各式各样的科技产品如计算机通信网络、移动电话、视听设备、微波炉等的日益普及,在给人们的生活和工作带来便利的同时,也给人类带来了一定程度的危害,因为它们工作时随时都在发出电磁波,电磁波向空中发射或泄漏的现象,通俗叫“电磁辐射”,它已成为继水、空气、噪声之后的第四大环境污染

常见的电磁辐射源从频率上可以分为射频场(包括低频、中频、高频和微波)、工频场、静态场和恒定磁场,这些常见的辐射源见表8-1。辐射功率小的有几瓦(如通信设备),功率大的可达几百千瓦(如一些工业射频设备),它们辐射的主要频率段从几MHz到几GHz。

表8-1 常见的电磁辐射源

大量的调查和实验结果表明:电磁辐射除了干扰广播、电视、通信等设备的正常工作之外,较强的电磁辐射更会直接危害人体的健康。目前,电磁辐射对人体造成的危害主要表现在以下三个方面:热效应、非热效应、累积效应。

1.热效应 高强度的电磁辐射对生物体系统的作用,主要是热效应,生物体受到强电磁辐射会使自身物质产生极化和定向弛豫现象,分子产生热运动,摩擦将促使生物体物质的温度升高,这种使温度升高的效应称为热效应。(www.xing528.com)

2.非热效应 长时间低电平的电磁辐射,也会产生电磁生物效应,称为非热效应。热效应与非热效应的分界线也并非很明确,不过可以引入一个电磁辐射生物剂量单位,称为比吸收率。比吸收率表示生物体每单位质量吸收的电磁辐射功率,单位为W/kg,一般比吸收率大于1W/kg为热效应,小于0.1W/kg为非热效应。

3.累积效应 上述热效应、非热效应作用于人体后,对人体的伤害还未来得及修复之前,若又再次受到电磁辐射时,其伤害程度就会发生累积效应。这样久而久之,最终将会造成永久性的病态,乃至危及生命。

为了减少或消除电磁辐射对人体造成的危害,电磁屏蔽织物也就应运而生,并得到迅速发展。不同于传统硬质纯金属屏蔽材料,电磁屏蔽织物因具有屏蔽效果好且兼具质轻、柔软、透气、低成本、可服用,以及结构灵活可控、材料及制备方法多变等优点而受到广泛关注。其应用范围十分广泛,涉及军事、民用、工业等诸多领域,越来越多地被制成防微波屏蔽服、屏蔽帐篷、防雷达侦查遮障布、屏蔽用贴墙布及屏蔽室材料等。

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