×
26.04.2020
220.018.19e7

Результат интеллектуальной деятельности: РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике, а именно к поглотителям высокочастотного электромагнитного излучения в диапазоне сверхвысоких частот, и может быть использовано для снижения возможности обнаружения различных целей средствами радиообнаружения, для обеспечения электромагнитной совместимости радиотехнических устройств, защиты человека от вредного воздействия радиоизлучений, создаваемых различными промышленными и бытовыми устройствами. Для получения радиопоглощающего материала оксидный гексагональный ферромагнетик Y-типа измельчают до размера менее 60 мкм. Порошок смешивают с эпоксидным клеем в соотношении 75 : 25 мас.%. Смесь подвергают воздействию внешнего магнитного поля величиной 3 кЭ в течение 5 часов, выдерживают без воздействия внешних факторов до полной полимеризации композита. Композит при помощи тонкого слоя клея закрепляют на металлической подложке. Обеспечивается получение материала с увеличенной шириной области поглощения, низким коэффициентом отражения, что позволяет получать радиопоглощающие покрытия с меньшим весом на единицу укрывающей поверхности. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к поглотителям высокочастотного электромагнитного излучения (ЭМИ) в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для снижения возможности обнаружения различных целей средствами радиообнаружения, обеспечения электромагнитной совместимости радиотехнических устройств, защиты человека от вредного воздействия радиоизлучений, создаваемых научными, промышленными и бытовыми устройствами, и направлено на уменьшение коэффициента отражения электромагнитных волн и расширения рабочего диапазона частот.

Из уровня техники известны различные материалы, обладающие свойством поглощать высокочастотные ЭМИ, а также технологии их получения.

Известны защитные покрытия, включающие по меньшей мере два слоя полимерных нановолокон, скрепленных радиопрозрачным материалом (RU № 2470967). На каждый слой полимерных нановолокон вакуумным распылением нанесена пленка из гидрогенизированного углерода с вкрапленными в него частицами ферромагнитного или ферримагнитного материала. Содержание частиц ферромагнитного или ферримагнитного материала составляет от 0,5 – 10 мас. % в пленке, нанесенной на внешний слой полимерных нановолокон, до 80 – 100 мас. % в пленке, нанесенной на слой полимерных нановолокон, прилегающий к защищаемой поверхности. Направление полимерных нановолокон одного слоя составляет с направлением полимерных нановолокон смежного слоя угол φ, равный 180°/N, где N – число слоев полимерных нановолокон.

Основными недостатками данных поглощающих покрытий являются сложность в изготовлении из-за использования вакуумного распыления для нанесения пленки, а также малая механическая прочность, что сужает область применения покрытия.

В патенте RU № 2502766 радиопоглощающее покрытие для защиты от ЭМИ изготавливают послойным нанесением на подложку слоев радиопоглощающего материала, содержащего 20–70 мас. % смеси микрошариков, изготовленных из природного граната по плазменной технологии, и связующего вещества, с закреплением нанесенного покрытия путем термообработки.

Основными недостатками данного материала являются низкие значения коэффициента поглощения, а также сложность термообработки, при которой необходимо учитывать скорость режимов нагрева и охлаждения, температуру, среду, продолжительность изотермических выдержек.

Многослойный композиционный материал по патенту RU № 2529494 состоит из полимерной основы с распределенными в ней частицами сплава системы Fe-Cu-Nb-Si-B и представляет собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполнен из указанного состава, содержание частиц сплава в каждом слое составляет 70 – 90 мас. % и ограничено определенным диапазоном размеров частиц из непрерывного ряда 1–200 мкм с увеличением размерности частиц в каждом последующем слое. Техническим результатом изобретения сохранение низких значений коэффициента отражения при высоких значений магнитной проницаемости.

Основным недостатком данного материала являются узкий интервал частот (не выше 10 ГГц) и большая толщина слоев поглощающего материла, что резко увеличивает массу покрытия.

В заявке US 20180212333 представлен многослойный поглощающий материал, первый слой которого состоит из армирующего волокна, пропитанного первой матрицей; второй слой, расположен на первом слое и включает в себя второе армирующее волокно, пропитанное второй матрицей, причем второе армирующее волокно покрыто металлическим магнитным покрывающим слоем, состоящим из ферромагнитного материала (Ni, Co, Fe). Матрица представляет собой термоотвержденную эпоксидную смолу.

Недостатком данного поглощающего материала является узкая полоса частот, на которых поглощение ЭМИ составляет 90% (-10 дБ), что делает его менее эффективным при использовании в качестве поглощающего покрытия.

Наиболее близким техническим решением является способ по патенту RU № 2382804, по которому производят механическую обработку оксидного гексагонального ферримагнетика с W-структурой в механоактиваторе в течение 30–300 секунд при факторе энергонапряженности 20–40 g и смешение его с эпоксидной смолой в соотношении, мас.%: оксидный гексагональный ферримагнетик с W-структурой 70–91, эпоксидная смола 9–30.

Недостатками данного материала является сужение частотного интервала с уменьшением содержания оксидного гексагонального ферримагнетика с W-структурой и трудность достижений заданного коэффициента отражения путем механической обработки в механоактиваторе. Авторы отмечают, что при таком способе получения материала необходимо делать выбор между энергозатратами на обработку материала и заданными характеристиками. При содержании наполнителя 75 и более об.% радиопоглощающие покрытия обладают значительной массой.

Целью предлагаемого изобретения является разработка простого способа получения композиционного материала с уменьшением коэффициентов отражения высокочастотного ЭМИ в широкой полосе СВЧ без увеличения концентрации гексагонального ферромагнетика, т.е. стоит задача получить материал с увеличенной шириной области поглощения при малых концентрациях активной фазы.

Для получения радиопоглощающего материала в способе, включающем измельчение оксидного гексагонального ферромагнетика Y-типа до размера менее 60 мкм и последующее смешение порошка с эпоксидным клеем в соотношении 75 : 25 мас.%, полученную смесь подвергают воздействию внешнего магнитного поля величиной 3 кЭ в течение 5 часов, затем выдерживают без воздействия внешних факторов в течение приблизительно 20 часов до полной полимеризации композита, после чего при помощи тонкого слоя клея закрепляют полученный композит на металлической подложке.

Пример 1. Изготавливают наполнитель путем измельчения гексагонального ферромагнетика Y-типа, полученного по стандартной керамической технологии, до микронных частиц с размерами менее 60 мкм. Предварительно высушенный порошок наполнителя и эпоксидный клей в массовых пропорциях 75:25 % взвешивают на весах с погрешность ±0,5 мг. После этого составные части композита помещают в емкость и тщательно перемешивают в течение 15 минут до однородного состояния, одновременно воздействуя на смесь ультразвуком с применением ультразвукового аппарата УЗТА-0,1/28-О, для увеличения однородности смеси. Полимеризацию полученной смеси производят в установке для текстурирования магнитных диэлектриков постоянным магнитным полем величиной 3 кЭ в тороидальной фторопластовой форме при комнатной температуре (22±2°C) в течение 5 часов. Для текстурирования может быть использовано, например, устройство по патенту на полезную модель № 165067.

После полимеризации готовые образцы представляют собой тороидальную шайбу с внешним диаметром 7 мм, и внутренним диаметром 3,04 мм. После выемки образцов из формы их доводят до плоскопараллельного состояния путем шлифования, добиваясь одинаковой толщины образцов. У исследованных образцов она составляла 3,40 ± 0,02 мм.

Измерение коэффициента отражения проводили измерителем Р2М-18, предназначенным для измерения модуля коэффициента отражения или коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) и модуля коэффициента передачи (ослабления и усиления) в диапазоне частот от 0,01 до 18,00 ГГц. Измерение проведены при использовании коаксиальной ячейки, в которую помещают образец материала, так как в коаксиальной ячейке электромагнитное поле взаимодействует с исследуемым образцом перпендикулярно плоскости образца, так же, как в свободном пространстве.

Значения коэффициента отражения полученного поглощающего материала, сравнивали с коэффициентом отражения материала, приготовленного по той же технологии и с такой же концентрации ферритового порошка, но без воздействия на него внешнего магнитного поля.

На прилагаемых рисунках представлены результаты измерения коэффициентов отражения экспериментальных образцов на основе гексаферрита Y-типа. Результаты исследования характеристик материалов, полученных способом по изобретению (образец 2), и материала того же состава, но без дополнительной обработки (образец 1), приведенные в виде графиков, показывают, что коэффициент отражения образца №1 (фиг. 1) меньше минус 10 дБ в диапазоне частот 6,1 – 12,2 ГГц. Коэффициент отражения образца №2 (фиг. 2) меньше минус 10 дБ в диапазоне частот 4,4 – 12,6 ГГц.

Технический результат: магнитное текстурирование ферромагнетика Y-типа постоянным магнитным полем по предложенному технологически простому способу обеспечивает материал с увеличенной шириной области поглощения при сравнительно невысокой концентрации активной фазы, что позволяет получать радиопоглощающие покрытия с меньшим весом на единицу укрывающей поверхности.

Источники информации

1 Патент RU № 2470967, МПК H01Q 17/00, C09D 5/32, B32B 5/08, B32B 7/12, B82B 3/00, опубл. 27.12.2012.

2 Патент RU № 2502766, МПК G12B 17/02, H05K 9/00, B82B 3/00, опубл. 27.09.2014.

3 Патент RU №2529494. Опубликовано: 27.09.2014.

4 Заявка US20180212333, МПК H01Q 17/00, B32B 38/08, H05K 9/00, опубл. 26.07.2018.

5 Патент RU № 2382804, МПК C09D 5/32; опубл. 27.02.2010.


РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 173 items.
13.01.2017
№217.015.8589

Способ повышения устойчивости растений рапса к интенсивному хлоридному засолению

Изобретение относится к области биотехнологии. Изобретение представляет собой способ повышения устойчивости растений рапса к интенсивному хлоридному засолению, включающий обработку растений раствором биологически активного вещества, где через 5 недель культивирования в стандартных условиях на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603091
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8dfb

Комбинированный способ обработки сплавов ванадия

Изобретение относится к обработке ванадиевых сплавов, легированных элементами IVB группы, содержащих элементы замещения Cr, W и элементы внедрения С, О, N в количестве не менее 0,04 мас.%. Способ включает гомогенизирующий отжиг заготовки сплава, многократную термомеханическую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605015
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9134

Способ получения культуры изолированных корней silene linicola к1601 - продуцента экдистероидов

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано в фармацевтической и пищевой промышленности. Способ предусматривает бактериальную трансформацию экспланта корня ювенильного растения Silene linicola агробактериальным штаммом R-1601 A. Rhizogenes. Трансформированные корни от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605912
Дата охранного документа: 27.12.2016
24.08.2017
№217.015.94a4

Способ получения покрытия с высокой воспроизводимостью оптических свойств

Изобретение относится к технологии пленкообразующих растворов (ПОР) и касается способа получения, позволяющего формировать на их основе тонкопленочные покрытия, состоящие из диоксида титана, немодифицированного и модифицированного оксидами кремния и/или d-металла (Ni, Co, Mn, Fe) с высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608412
Дата охранного документа: 18.01.2017
25.08.2017
№217.015.97a3

Способ определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Способ определения продуктов химического гидролиза дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) включает хроматографическое определение продуктов гидролиза....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609431
Дата охранного документа: 01.02.2017
25.08.2017
№217.015.981e

Способ определения концентрации донорного фона в структурах cdxhg1-xte

Способ определения концентрации донорного фона в CdHgTe принадлежит к характеризации материалов и структур оптоэлектроники, точнее к твердым растворам CdHgTe – основному материалу для изготовления фотодиодов инфракрасного диапазона спектра. Технический результат – создание метода определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609222
Дата охранного документа: 31.01.2017
25.08.2017
№217.015.9ad9

Способ определения аскорбиновой кислоты и дофамина в воде при совместном присутствии с использованием модифицированных электродов

Изобретение относится к области электрохимического анализа и предназначено для проведения качественного и количественного определения аскорбиновой кислоты и дофамина вольтамперометрическим методом в широком спектре объектов (пищевые продукты, фармацевтические препараты, объекты окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610220
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9b62

Способ выделения гликолевой кислоты из смеси продуктов диспропорционирования глиоксаля

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способу выделения гликолевой кислоты, которая широко применяется в косметологии, нефтегазовой, кожевенной отраслях промышленности, а также используется в синтезе биоразлагаемых полимеров и сополимеров, например, является исходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610257
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bbd

Способ получения 4(5)-нитроимидазола

Изобретение относится к области органической химии, а именно к способу получения 4(5)-нитроимидазола, заключающемуся в нитровании имидазола натрием азотнокислым в присутствии серной кислоты при нагревании, с последующим охлаждением, нейтрализацией реакционной смеси, выделением целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610267
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.9bf4

Импульсный лавинный s-диод

Изобретение относится к импульсной технике, в частности к импульсным лавинным полупроводниковым диодам, полученным легированием GaAs хромом или железом, и предназначено для использования в системах силовой импульсной электроники. Техническим результатом являются устранение влияния инжекции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609916
Дата охранного документа: 07.02.2017
Showing 1-6 of 6 items.
27.11.2014
№216.013.0c01

Способ получения материала на основе оксидного гексагонального ферримагнетика с w-структурой и материал, полученный этим способом

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению материала на основе оксидного гексагонального ферримагнетика с W-структурой. Может использоваться в радиотехнике и радиоэлектронике, например, в качестве радиопоглощающих покрытий. Компоненты сушат, смешивают путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534481
Дата охранного документа: 27.11.2014
25.08.2017
№217.015.a008

Защитное покрытие на основе полимерного композиционного радиоматериала

Изобретение относится к области радиопоглощающих материалов и покрытий. Описано защитное покрытие на основе полимерного композиционного радиоматериала, содержащее наполнитель и эпоксидную смолу в качестве полимерного связующего, в котором в качестве наполнителя использованы многостенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606350
Дата охранного документа: 10.01.2017
29.12.2017
№217.015.f393

Способ получения радиопоглощающего покрытия на вентильных металлах и их сплавах и покрытие, полученное данным способом

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к процессам микроплазменного оксидирования, и может быть использовано в области микроэлектроники и других областях техники. Радиопоглощающее покрытие выполнено в виде керамического слоя, содержащего магнитоактивные вещества, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637871
Дата охранного документа: 07.12.2017
11.06.2018
№218.016.60a4

Поглотитель электромагнитных волн гигагерцевого диапазона

Изобретение относится к области радиопоглощающих материалов и конструкциям поглотителей, а конкретней к системам защиты от сверхвысокочастотного электромагнитного излучения, и может быть использовано для решения задач электромагнитной совместимости радиоэлектронных систем и комплексов, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657018
Дата охранного документа: 08.06.2018
19.04.2019
№219.017.3151

Способ получения многослойного радиопоглощающего материала и радиопоглощающий материал, полученный этим способом

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к поглотителям электромагнитных волн (ЭМВ), в том числе в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ), и может быть использовано для снижения радиолокационной заметности различных объектов. Техническим результатом изобретения является расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002423761
Дата охранного документа: 10.07.2011
01.12.2019
№219.017.e8be

Состав и способ получения материала, поглощающего электромагнитное излучение

Использование: для поглощения электромагнитного излучения в диапазоне высоких частот. Сущность изобретения заключается в том, что состав для получения материала, поглощающего электромагнитное излучение, включает стекло и карбид кремния, при этом в качестве стекла содержит жидкое стекло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707656
Дата охранного документа: 28.11.2019
+ добавить свой РИД