针对目前吸波材料吸收频段窄的问题,在分析了国内外高分子吸波剂结构特点的基础上,结合申请人十多年来研究高分子磁体的成果,拟在分子设计和性能剪裁的思路基础上,将导电功能的共轭基团引入二茂铁高分子磁性化合物中,合成含共轭基团的取代二茂铁,再使分子中共轭基团和另一个金属原子M配位,同时又使被配位的金属原子M和二茂铁中的铁原子间又有一定的电子离域,从而合成既含"磁性"基元的金属原子离域结构,又有"导电"基元
针对目前吸波材料吸收频段窄的问题,在分析了国内外高分子吸波剂结构特点的基础上,结合申请人十多年来研究高分子磁体的成果,拟在分子设计和性能剪裁的思路基础上,将导电功能的共轭基团引入二茂铁高分子磁性化合物中,合成含共轭基团的取代二茂铁,再使分子中共轭基团和另一个金属原子M配位,同时又使被配位的金属原子M和二茂铁中的铁原子间又有一定的电子离域,从而合成概含“磁性”基元的金属原子离域结构,又有“导电”基元的茂环和共轭取代基组成的大共轭体系的新一类高分子化合物。并通过调节茂环的推拉电子取代基,不同配体结构,金属种类,使这类新型高分子化合物在微波激励下,同时增加电极化“摩擦”和磁化“摩擦”,使材料有较大的电磁损耗并拓宽吸收频段。还从微观上探讨电子自旋布居,研究材料的极化率和磁化率以及电磁参数与结构的关系,为最优合成提供高分子构效关系模式,并探索这种新一代轻质、超宽频吸波材料在军工上的应用。