纺织品电磁屏蔽效能评价标准的现状分析
2016-07-12吴雄英张亚雯袁志磊
吴雄英,张亚雯,袁志磊
(1.上海出入境检验检疫局,上海 200135;2.东华大学 纺织学院,上海 201620)
纺织品电磁屏蔽效能评价标准的现状分析
吴雄英1,张亚雯2,袁志磊1
(1.上海出入境检验检疫局,上海 200135;2.东华大学 纺织学院,上海 201620)
有效地检测和评价防电磁辐射纺织品是产品开发和应用的关键,通过介绍防电磁辐射纺织品的电磁屏蔽原理及屏蔽效能评价方法的现状和发展趋势,比较分析防电磁辐射纺织品标准的评价指标、测试方法等,探讨了我国现有民用防电磁辐射标准和测试方法存在的问题。指出应不断完善防电磁辐射纺织品的标准,进一步明确民用防电磁辐射服装需达到的屏蔽效能要求,并根据服装的结构特点建立合适的防电磁辐射性能综合评价方法,为防电磁辐射纺织品的开发、市场监管提供合理的检测和评价依据。
纺织品;防电磁辐射;屏蔽效能;评价方法;标准
不断涌现的电子产品在给我们的生活带来便利的同时,其产生的不同频率的电磁波也对人们的健康产生了一定的影响。为减少电磁辐射污染,在规范屏蔽辐射源的同时,个体防护也越来越多的受到人们的关注。防电磁辐射纺织品不仅可满足人们日常生活的需要,还可减少电磁辐射对人体的潜在影响,起到防护作用[1]。防电磁辐射纺织品的种类有纤维材料、平面织物及防辐射服装[2]。目前,市场上常见的防辐射服装产品主要有防辐射工作装、孕妇装、内衣、马甲、围裙等[3]。
1 电磁屏蔽原理及效能表征
1.1 电磁屏蔽原理
电磁波入射到达屏蔽材料表面时,产生反射、吸收和在屏蔽体内的多次反射,导致电磁波的能量损耗,从而起到屏蔽作用[4-5]。电磁波在屏蔽材料中传播过程如图1所示。
图1 电磁屏蔽原理Fig.1 Electromagnetic shielding principle
通常屏蔽材料的电磁屏蔽效果用屏蔽效能(SSE)来表示,单位为dB。根据Schelkunoff电磁屏蔽理论[6],屏蔽材料的总屏蔽效果可按下式计算:
(1)
式中:SSE为电磁屏蔽效能;R为反射衰减;A为吸收衰减;B为内部多次反射衰减。
1.2 电磁屏蔽效能的表征
防电磁辐射材料的屏蔽效能是指没有屏蔽材料时入射或反射电磁波与有屏蔽材料时反射或透射的电磁波的比值[7]。目前常用的计算屏蔽效能方法有2种[8-9]:
1)美国材料试验协会标准ASTM D4935—2010《测量平面材料的电磷屏蔽效应的试验方法》的规定,SSE可表示为
(2)
式中:P1为有平面屏蔽材料时接收到的功率,W;P2为无平面屏蔽材料时接收到的功率,W;V1为有平面屏蔽材料时接收到的电压,V;V2为无平面屏蔽材料时接收到的电压,V。
此方法适用于平面波入射情况下的平面材料的屏蔽效能值计算,测试的频段范围为30 MHz~1.5 GHz。
2)美国电气和电子工程师协会标准IEEE-299—2006《测量电磁屏蔽壳有效性的方法》的规定,在50 Hz~20 MHz的频段范围内,SSE可表示为:
(3)
式中:H1为没有屏蔽材料时测得的磁场强,A/m;H2为有屏蔽材料时测得的磁场强,A/m;V1为没有屏蔽材料时接收到的电压,V;V2为有屏蔽材料时接收到的电压,V。
在20 MHz~300 MHz频段内,SSE表示为:
(4)
式中:E1为没有屏蔽材料时测得的场强,V/m;E2为有屏蔽材料时测得的场强,V/m;P1为没有屏蔽材料时接收到的功率,dB;P2为有屏蔽材料时接收到的功率,dB。
第二天一早,甲洛洛就找到了老邓,把昨夜的情况一五一十的给老邓做了交代。老邓是在床上听甲洛洛汇报的,让老邓最满意的就是让他不要说出是谁给他提供的消息。
300 MHz ~10 GHz频段内,SSE的计算方法可采用式(4)或SSE表示为:
(5)
式中:P1、P2分别为无屏蔽材料、有屏蔽材料时测得的功率密度,单位为W/m2,该式适用于非线性计算。
2 屏蔽效能评价方法
2.1 屏蔽效能评价方法分类
国内外关于屏蔽效能的评价方法有远场法、近场法和屏蔽室法3类[10]。
2.1.1 远场法
远场法主要用于测试防电磁辐射产品对电磁波远场(平面波)的屏蔽效能,美国国家材料实验协会标准ASTM ES—1983《平面材料电磁屏蔽效能的测试方法》采用了同轴传输线法,我国行业标准GJB 6190—2008《电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法》、QJ 2809—1996《平面材料屏蔽效能测量方法》和SJ 20524—1995《材料屏蔽效能的测量方法》等标准均采用了法兰同轴法[11]。
2.1.1.1 同轴传输线法 同轴传输线法原理图如图2所示。该方法根据电磁在同轴传输线内传播的主模是横电磁波的原理,模拟自由空间远场的传输过程,对防电磁辐射织物进行平面波的测定[12]。
图2 ASTM-ES-7同轴传输线原理图Fig.2 Schematic diagram of ASTM-ES-7 coaxial transmission line
该方法简便快速,测试过程中能量损失小,测试的动态范围较宽,无需建立昂贵的屏蔽室及其他辅助设备;适用频率范围为30 MHz~1.5 GHz,材料厚度可达10 mm[13-14]。
2.1.1.2 法兰同轴法 该方法的原理同ASTM-ES-7同轴传输线法相似,在上述方法基础上改进了样品与同轴线的连接,使其接触阻抗更小,极大地改善了测试结果的重现性[15]。该方法要求材料的厚度不大于5 mm。
2.1.2 近场法
近场法用来测试在电磁波近场下平面织物的屏蔽效能,主要采用ASTM-ES-7双盒法[16]。 其测试装置如图3所示。
注:1—连接部件;2—连接部件;3—发射天线;4—接收天线;5—样片;6—指型弹簧支撑片。图3 ASTM-ES-7双盒法测试示意图Fig.3 Schematic diagram of ASTM-ES-7 double box method
双盒由2个金属盒组成,屏蔽盒的每个腔体分别安装1个小天线用来发射和接收辐射功率。其工作原理是测量有无试样时天线接收的功率,由式(2)计算出试样的屏蔽效能[17-18]。该方法适用的频率范围为 1~30 MHz,要求试样的厚度不大于4 mm。
2.1.3 屏蔽室法
图4 屏蔽室法测试示意图Fig.4 Schematic diagram of shielding chamber method
2.2 电磁屏蔽效能评价方法的发展
远场法和近场法适用于平面材料防电磁辐射性能的测试,但防辐射服是多孔材料,缝制后存在开口和缝隙等,且在穿着的过程中为三维曲面体,其防电磁辐射性能与平面织物存在较大的差异[22],因此,上述2种方法不一定适合防电磁辐射服装的屏蔽效能测试。目前关于防电磁辐射服装的屏蔽效能测试方法主要有:着装假人法、开窗法、GTEM小室法。
2.2.1 着装假人法
着装假人法是将防电磁辐射服装穿在假人体上,该假人体上设计有密集的孔洞,在孔洞中嵌入辐射波微型接收器,在屏蔽室内规定的方向和距离向假人发射电磁波,透过防电磁辐射服装传输到微型接收器上,微型接收器将接收到的电磁波信号传输到电脑上,通过软件进行数据处理分析,计算出人体穿着电磁防辐射服时各个关键部位的屏蔽效能[23]。该方法使研究电磁波对人体的伤害更加符合实际环境,可研究电磁波在人体着装下的不同部位的分布传导规律。但由于人体模型的姿势较为固定,测试条件受到限制。其结构示意图如图5所示。
注:1—微型接收器;2—底座;3—中空支撑杆;4—导线;5—导线束;6—空腔人台。图5 着装假人结构示意图Fig.5 Dress dummy structure diagram
2.2.2 开窗法
开窗法的原理是在屏蔽室的内部中间位置设置1个屏蔽墙,在墙上开设1个600 mm×600 mm大小的测试窗,调整好信号源的工作频率和发射功率后,打开测试窗,测得空白场强E1[24]。然后,将屏蔽试样放在测试窗处,测得有屏蔽试样后的衰减场强E2,根据式(4)计算出屏蔽效能。其测试系统如图6所示。
图6 开窗法测试系统图Fig.6 Schematic diagram of window method
开窗法是在屏蔽室的基础上建立的,该方法不仅可在同一实验条件下评估织物和服装的屏蔽效能,研究织物和服装的屏蔽效能之间的关系,而且还可对不同款式、不同开口大小的服装进行测试。该方法测试频率范围大,适用于防电磁辐射服装的屏蔽效能评价,但测试窗口的尺寸大小、位置、窗口漏磁等对实验结果造成的误差较大,测试系统有待改进。
2.2.3 GTEM小室法
GTEM(gigahertz transverse electromagnetic)小室根据同轴及非对称矩形传输线原理设计而成,小室的后端面贴有吸波材料。测试时将穿着防电磁辐射服装的假人放置在GTEM小室内,通过信号源由 GTEM小室的前端发射信号,安装在假人体内的天线接收信号,通过频率分析仪来测量人体模型有无穿着防辐射服时的电场强度,计算得到服装的屏蔽效能[25]。测试装置如图7所示。
图7 GTEM小室法测试示意图Fig.7 Schematic diagram of GTEM cell method
该方法的仪器配置简单,测试系统便宜,只需要较小的输入功率就能产生相同的场强进行实验。GTEM小室法的测试频率为几十kHz到20 GHz,不仅适用于日常生活中的电磁辐射环境要求,还能满足特殊场所的高频电磁辐射环境的测试要求,但GTEM小室的场强均匀性有限,对人体模型的尺寸有一定的限制。
3 防电磁辐射评价标准及问题探讨
我国对防电磁辐射的评价方法开展了研究并制定了一系列的产品标准和试验方法标准,截至目前,国内的相关标准如表1所示。
我国现有防电磁辐射纺织品标准和测试方法在以下方面需要商榷。
1)关于防电磁辐射织物标准的适用范围不够全面。我国针对防电磁辐射织物的评价标准有GB/T 26383—2011《抗电磁辐射精梳毛织品》、GB/T 23326—2009《不锈钢纤维与棉涤混纺电磁波屏蔽本色布》和GB/T 22583—2009《防辐射针织品》。GB/T 26383—2011《抗电磁辐射精梳毛织品》仅适用于纯毛、毛混纺和交织及仿毛化纤防电磁辐射机织产品,不适用于针织产品和除毛及仿毛化纤以外的产品。GB/T 23326—2009《不锈钢纤维与棉涤混纺电磁波屏蔽本色布》仅适用于不锈钢纤维与棉、涤纶、棉涤混纺的民用电磁波屏蔽的本色布,GB/T 22583—2009《防辐射针织品》仅适用于添加金属纤维的针织面料或针织服装,因此,针对不同的纤维材料以及不同的防电磁辐射后整理,应制定通用的防电磁辐射织物测试方法以及相应的评价指标,使我国防电磁辐射织物的评价标准体系进一步完善。
2)我国针对防电磁辐射服装的评价标准大都采用法兰同轴法,没有考虑到服装的缝隙、开口等影响因素。例如GB/T 22583—2009《防辐射针织品》采用的测试方法为SJ 20524—1995《材料屏蔽效能的测量方法》中的法兰同轴法,通过测量织物的屏蔽效能来评价针织服装的屏蔽效能。GB/T 23463—2009《防护服装 微波辐射防护服》中规定电磁波频率在0.3~1.5 GHz范围内,采用QJ 2809—1996《平面材料屏蔽效能测量方法》中的法兰同轴测试方法,在1.5~300 GHz范围内采用GB/T 12190—2006《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》的屏蔽室假人法。防电磁辐射织物是二维平面,服装是三维立体,服装的屏蔽效能不仅与织物的屏蔽效能有关,还受其结构的影响,如开缝、开口等会明显破坏和影响服装整体的屏蔽效能[26-27],因此,防辐射服装的屏蔽效能并不等于防电磁辐射织物的屏蔽效能,一般来说,防辐射服装的实际屏蔽效能低于防电磁辐射织物的屏蔽效能[28]。另外,即使是在同一件服装的不同部位所产生的电磁屏蔽效果也不一样,因此,服装的屏蔽效能是相对的变量,制定有关评价防电磁辐射服装屏蔽效能的标准和测试方法时,应综合考虑服装的款式、测试部位等影响因素。
表1 防电磁辐射性能评价标准Tab.1 Evaluation standard of anti-electromagnetic radiation performance
3)民用防电磁辐射服装的屏蔽效能要求需进一步明确。GB/T 22583—2009《防辐射针织品》规定面料的屏蔽率应在95%以上,而由于服装存在开口、缝隙,面料的屏蔽效能并不能代表服装的整体屏蔽效能。GB/T 23463—2009《防护服装 微波辐射防护服》根据屏蔽效能值将服装的防护等级分为A、B、C 3个等级,但没有明确指出3种不同的防护等级分别适用的场合及电磁环境。GB 6568.1—2000《带电作业用屏蔽服装》规定了高压带电作业用屏蔽服的屏蔽效应能达40 dB以上,但没有规定民用防电磁辐射服装的屏蔽效能要求,此外,我国军用标准GJB 5313—2004《电磁辐射暴露限值和测量方法》和国家标准GB 8702—2014《电磁环境控制限值》中规定了特种作业和军事区域环境中电磁场场量的限量值,但没有一般民用区域中的相关规定以及电磁辐射防护服的相关要求,而美国标准规定了在雷达、发射台等特殊高辐射场合要求防护服的屏蔽效能在60 dB以上,一般家用电器如电脑、微波炉等防护服的屏蔽效能达15 dB即可[28-29],我国国内市场上各种防电磁辐射服装的质量良莠不齐,明确民用防辐射服的屏蔽效能要求不仅有利于防电磁辐射纺织品的监管,还有利于消费者根据自身的需要选购不同防护等级的产品。
4)依据实际使用环境,需分类建立防电磁辐射纺织品测试方法和评价指标。不同的工作和生活环境,所受到的电磁波频段范围也不同。例如日常生活接触到的电子设备和家用电器,频率大约在30~3 000 MHz[30];微波炉、卫星通信、移动通信发射机、雷达等设备产生的频率大约为300 MHz~100 GHz,防电磁辐射纺织品的用途包括工业防护服、孕妇服、工业包扎材料、军用防雷达遮障布等,这些产品所适用的测试方法也不相同,因此,应依据实际用途和使用环境,对防电磁辐射纺织品进行分类并建立合适的测试方法和评价指标。
4 结 论
目前国内外防电磁辐射纺织品屏蔽效能测试方法主要有远场法、近场法和屏蔽室法。远场法、近场法主要适用于平面织物的测试,而服装由于存在缝隙、开口、款式等因素,其与织物屏蔽效能存在一定的差异,因此,评价服装的防电磁辐射性能更适合采用屏蔽室假人法。
我国现有的民用防电磁辐射纺织品标准还存在适用范围不全面,测试方法不科学,民用防护服的屏蔽效能要求不明确等问题。所以,有必要进一步完善我国的民用防电磁辐射纺织品的标准,明确民用电磁辐射防护服的屏蔽效能要求并依据用途和使用环境,建立合适的评价方法。
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Situation analysis of evaluation standard for measuring shielding effectiveness of anti-electromagnetic radiation textiles
WU Xiongying1,ZHANG Yawen2,YUAN Zhilei1
(1.ShanghaiEntry-ExitInspectionandQuarantineBureau,Shanghai200135,China;2.CollegeofTextiles,DonghuaUniversity,Shanghai201620,China)
Effective testing and evaluation for anti-electromagnetic radiation textiles is the key of products,development and application.This paper introduced the electromagnetic shielding principle of anti-electromagnetic radiation textiles and the development status of evaluation methods for measuring shielding effectiveness.It analyzed the test method of anti-electromagnetic radiation textiles standards.The problems of current standards and test methods of civil electromagnetic shielding textiles were discussed.The author pointed that professionals should improve the standards of electromagnetic shielding textiles.Besides,professionals should make clear the requirement of shielding effectiveness for civil anti-electromagnetic radiation clothing.In addition,comprehensive evaluation method of anti-electromagnetic radiation performance should be established based on the features of clothing structure.These will provide reasonable testing and evaluation basis for anti-electromagnetic radiation textiles,production guidance and market supervision.
textile; anti-electromagnetic radiation; shielding effectiveness; evaluation method; standard
10.13475/j.fzxb.20151101007
2015-07-03
2015-11-09
吴雄英(1964—),男,研究员,博士。研究方向为纺织品检测技术与标准。E-mail: wuxy@shciq.gov.cn。
TS 107
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