×
27.05.2023
223.018.714e

Результат интеллектуальной деятельности: Радиопоглощающий материал (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиопоглощающим материалам (РПМ), эффективным в диапазоне частот от 6 до 40 ГГц, и может быть использовано в тех областях техники, где требуются облегченные негорючие радиозащитные материалы, устойчивые к длительным воздействиям высоких температур. Предложены два варианта РПМ: РПМ, содержащий диэлектрическое связующее полиалюмохромфосфат и поглощающий электромагнитное излучение наполнитель, включающий полые стеклянные микросферы, сажу и дисперсное углеродное волокно, при следующем соотношении компонентов, мас. %: полиалюмохромфосфат - 54,5-58,0; полые стеклянные микросферы - 27-39; сажа - 6-12; дисперсное углеродное волокно - 0-3, полученный смешением наполнителя с водным раствором алюмохромфосфата при массовом соотношении алюмохромфосфат/вода = 1:2-2,2 с последующим отверждением; РПМ, содержащий диэлектрическое связующее - продукт взаимодействия алюмоборфосфата и тетрабората натрия, и поглощающий электромагнитное излучение наполнитель, включающий полые стеклянные микросферы, сажу и дисперсное углеродное волокно, при следующем соотношении компонентов, мас. %: полиалюмоборфосфат - 42-49; тетраборат натрия - 12-2 0; полые стеклянные микросферы - 23,9-38,4; сажа - 6-10; дисперсное углеродное волокно - 0-3, полученный смешением наполнителя и тетрабората натрия с водным раствором алюмоборфосфата при массовом соотношении алюмоборфосфат/вода = 1:2-2,2 с последующим отверждением. Техническим результатом при реализации заявленного решения является создание РПМ (варианты), характеризуемого огнестойкостью (класс горючести НГ), высокой термической стойкостью и низкой плотностью (не более 0,2 г/см), а также экологически безопасного, поглощающего электромагнитное излучение в широком диапазоне СВЧ-волн. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к радиопоглощающим материалам (РПМ), эффективным в диапазоне частот от 6 до 40 ГГц, и может быть использовано в тех областях техники, где требуются облегченные негорючие радиозащитные материалы, устойчивые к длительным воздействиям высоких температур.

Наиболее широко известны РПМ на основе полимерного органического связующего, служащего матрицей для равномерного распределения радиопоглощающих веществ в объеме материала. Чаще всего в качестве радиопоглощающих веществ используются углерод технический, сажа, графит, карбонильное железо, ферриты.

Известны РПМ на основе пенополиуретана, содержащего в качестве электропроводного наполнителя технический углерод (RU 2275719) или углеродное волокно (RU 2410777). Недостатками данных материалов является горючесть, выделяющиеся при термическом воздействии вредные газообразные продукты, относительно высокий удельный вес (0,35-0,40 г/см3).

Известен РПМ, содержащий в качестве диэлектрического связующего полисилоксан (олигофенилсилсесквиоксандиметилсилоксан), а в качестве поглощающего электро-магнитное излучение наполнителя углеродное волокно в количестве 0,0001-1,0 об. % и магнитный порошок в количестве 5-50 об. %. Дополнительно материал может содержать стеклянные микросферы в количестве 30-65 об. % (RU 2273925). Недостатками данного известного материала являются горючесть, вредные газообразные продукты, выделяющиеся при термическом воздействии, и высокий удельный вес в силу использования порошкового магнитного наполнителя.

Известен ряд РПМ на основе эпоксидной смолы. В качестве веществ, поглощающих радиоволновое излучение, используют: двухкомпонентный порошкообразный наполнитель, состоящий из дискретных углеродных волокон и порошкообразного карбонильного железа (RU 2500704); порошковый наполнитель в виде микрогранул из поликремниевой кислоты, содержащих либо феррит, либо медь, либо фуллерен С70, равномерно распределенные в объеме микрогранулы в форме нанокластеров (RU 2355081); углеродные нанотрубки, предварительно обработанные в смеси серной и азотной кислот (RU 2570003). Недостатками данных РПМ являются горючесть, выделяющиеся при термическом воздействии вредные газообразные продукты, высокий удельный вес при использования порошкового наполнителя (не менее 1 г/см3), технологические и экологические проблемы, возникающие при распределении в объеме неотвержденной эпоксидной смолы, являющейся в этом состоянии ядовитым веществом, мелкодисперсных углеродных нанотрубок и дискретных углеродных волокон. При использовании в качестве наполнителя углеродных нанотрубок из-за необходимости их специальной подготовки (обработка в смеси серной и азотной кислот) возникают дополнительные технологические сложности.

Известно использование для РПМ в качестве диэлектрического связующего пеностекла - экологически чистого тепло- и звукоизоляционного материала, применяемого в строительстве. Пеностекло обладает негорючестью и влагостойкостью. В качестве поглощающего наполнителя в РПМ на основе пеностекла используются сажа (RU 2494507), сажа и никель-цинковый феррит (RU 2110122), карбид кремния (RU 2375793), карбид кремния, графит, феррит и их смеси (CN 1286474), отход полупроводникового производства, состоящий из арсенида галлия и карбида кремния (RU 2707656). Недостатками данных РПМ на основе пеностекла являются сравнительно высокий удельный вес (до 0,45 г/см3), большая требуемая толщина пеностекла - до 350 мм, что технологически неосуществимо, так как максимальная толщина блочного пеностекла составляет 180 мм. Для получения более высоких значений блоки пеностекла склеивают, что усложняет технологию получения РПМ. Процесс изготовления РПМ на основе пеностекла осуществляется при высоких температурах (920-930°С), что сопровождается высокими энергозатратами.

Наиболее близким к предлагаемому радиопоглощающему материалу является радиопоглощающий материал на основе отверждаемого эпоксидного компаунда, описанный в патенте RU 2417491, МПК H01Q 17/00, опубл. 27.04.2011 (прототип). РПМ-прототип содержит отверждаемый эпоксидный компаунд, гранулированный технический углерод и полые полимерные или стеклянные микросферы при следующем соотношении компонентов, мас. %:

отверждаемый компаунд 60-77
углерод технический 20-30
микросферы полые 3-10

Материал-прототип обладает хорошей поглощающей способностью, но является горючим, выделяющим при термическом воздействии вредные газообразные продукты, характеризуется высоким удельным весом (1 г/см3), что снижает его эффективность, а технология изготовления материала основана на использовании ядовитой эпоксидной смолы.

Задачей предлагаемого изобретения является создание РПМ (вариантов), который будет отличаться негорючестью (класс НГ), высокой термостойкостью, отсутствием продуктов деструкции при термическом воздействии, низкой плотностью - не более 0,2 г/см3, требуемыми радиотехническими характеристиками и экологичной технологией изготовления.

Решение поставленной задачи достигается:

- предлагаемым радиопоглощающим материалом, содержащим диэлектрическое связующее и наполнитель, включающий полые стеклянные микросферы и поглощающий электромагнитное излучение углеродный продукт, который в качестве диэлектрического связующего содержит полиалюмохромфосфат, в качестве углеродного продукта сажу и дисперсное углеродное волокно при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полиалюмохромфосфат 54,5-58,0
полые стеклянные микросферы 27-39
сажа 6-12
дисперсное углеродное волокно 0-3

и получен смешением наполнителя с водным раствором алюмохромфосфата при массовом соотношении алюмохромфосфат/вода = 1:2-2,2 с последующим отверждением. Средний размер полых стеклянных микросфер составляет 65 мкм.

- предлагаемым радиопоглощающим материалом, содержащим диэлектрическое связующее и наполнитель, включающий полые стеклянные микросферы и поглощающий электромагнитное излучение углеродный продукт, который в качестве диэлектрического связующего содержит продукт взаимодействия алюмоборфосфата и тетрабората натрия, в качестве углеродного продукта сажу и дисперсное углеродное волокно при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полиалюмоборфосфат 42-49
тетраборат натрия 12-20
полые стеклянные микросферы 23,9-38,4
сажа 6-10
дисперсное углеродное волокно 0-3

и получен смешением наполнителя и тетрабората натрия с водным раствором алюмоборфосфата при массовом соотношении алюмоборфосфат/вода = 1:2-2,2 с последующим отверждением.

Средний размер полых стеклянных микросфер составляет 65 мкм. Отличительной особенностью предлагаемого РПМ (вариантов) помимо огнестойкости и высокой термостойкости является низкая удельная плотность материала (0,15-0,20 г/см3), что повышает его эффективность. Снижение плотности РПМ достигается, во-первых, значительным повышением содержания полых стеклянных микросфер в составе материала и, во-вторых, применением при получении РПМ порообразователя - воды, которая добавляется к связующему в заявляемом количестве и испаряется при отверждении нагреванием до 180°С, создавая микропоры. При отклонении количества воды от оптимальной концентрации наблюдается укрупнение пор, что ухудшает характеристики материала.

При содержании полых стеклянных микросфер в составе предлагаемого РПМ выше 39 мас. % ухудшаются радиотехнические характеристики материала. Увеличение среднего диаметра микросфер выше 65 мкм также ухудшает свойства РПМ.

Для обеспечения необходимых радиотехнических характеристик содержание сажи в РПМ должно быть не менее 6 мас. %, повышение выше 12 мас. % приводит к увеличению удельной плотности материала.

Введение углеродного волокна упрочняет материал и благоприятно сказывается на радиотехнических свойствах.

Полиалюмоборфосфат по сравнению с полиалюмохромфосфатом отличается меньшей влагостойкостью. Для придания заявляемому РПМ по второму варианту гидрофобных свойств в его состав введен тетраборат натрия. Количество Na2B4O7 менее 12 мас. % не приводит к высокой гидрофобности, а введение более 20 мас. % не изменяет свойства.

Оба варианта предлагаемого РПМ отличаются огнестойкостью (кислородный индекс 100%), класс горючести НГ), теплостойкостью (>800°С), отсутствием продуктов термической деструкции при нагреве до 700°С.

Предлагаемый РПМ (варианты) получают следующим образом.

Олигомер алюмохромфосфата (АХФС, марка В-1) или алюмоборфосфата (АБФС, марка Б) разбавляют водой в массовом соотношении олигомер/вода = 1:2-2,2 и при перемешивании добавляют сажу (марка П366Э), углеродное волокно (FibARMFiber С), полые стеклянные микросферы и тетраборат натрия при получении второго варианта РПМ, смесь помещают в форму, нагревают со скоростью 5°/мин до 180°С и выдерживают при 180°С в течение часа. Состав и свойства полученных образцов РПМ приведены в таблице.

Предлагаемый РПМ (варианты) может быть получен внутри оболочки или помещен в оболочку из армированного композита на основе фосфатных связующих (см. рис. ), либо на поверхность полученного материала может быть нанесен термостойкий защитный слой на основе фосфатных, силикатных или цементных связующих.

Как видно из приведенных данных, заявляемый РПМ (варианты) характеризуется огнестойкостью, высокой термической стойкостью и низкой плотностью (не более 0,2 г/см3). Материал экологическая безопасен, подвергается механической обработке, поглощает электромагнитное излучение в широком диапазоне СВЧ волн, модуль коэффициента отражения РПМ пирамидальной формы высотой 35 см при нормальном падении излучения не превышает 40 дБ в диапазоне частот от 6 до 40 ГГц.

Предлагаемый РПМ (варианты) получают по экологически чистой, простой и энергосберегающей технологии с использованием отечественных материалов и оборудования.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 13 items.
01.09.2019
№219.017.c4f5

Устройство для контроля плотности эмульсионного взрывчатого вещества или других жидкостей в вертикальных скважинах и способ осуществления контроля плотности

Изобретение относится к плотномерам гидростатического типа, которые позволяют измерять плотность жидкостей в вертикальных скважинах, и может быть использовано для контроля плотности газонасыщенного эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) в вертикальных скважинах перед взрывом. Способ контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698737
Дата охранного документа: 29.08.2019
12.10.2019
№219.017.d4bd

Способ плазменной активации воды или водных растворов и устройство для его осуществления

Группа изобретений может быть использована в сельском хозяйстве, в медицине и пищевой промышленности. Способ активации воды или водных растворов включает воздействие плазмы на объем обрабатываемой воды или водных растворов. Осуществляют бесконтактную активацию. На воду или водные растворы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702594
Дата охранного документа: 08.10.2019
22.11.2019
№219.017.e50d

Способ получения раствора пероксида водорода с требуемой концентрацией для стимулирования роста семян растений

Изобретение относится к способам обработки воды электрохимическими методами, а именно к способу контроля содержания пероксида водорода в активированной воде в процессе ее получения воздействием плазмы водяного пара на водный раствор электролита. Изобретение может быть использовано в сельском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706659
Дата охранного документа: 19.11.2019
01.12.2019
№219.017.e97f

Способ получения нанопорошка карбида титана

Изобретение относится к неорганической химии и нанотехнологии и может быть использовано для получения износостойких абразивных материалов, высокотемпературных керамических материалов и покрытий, высокопрочных композиционных материалов. В вертикально ориентированный реактор 1 из термостойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707596
Дата охранного документа: 28.11.2019
13.02.2020
№220.018.01e6

Биодеградируемый сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов и способ его получения

Изобретение относится к области очистки окружающей среды. Предложен биодеградируемый сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов, представляющий собой нетканое полимерное волокнистое полотно, выполненное из одного или нескольких слоев волокон биополимера: полигидроксибутирата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714079
Дата охранного документа: 11.02.2020
27.05.2020
№220.018.2140

Способ повышения регенерационного потенциала имплантируемого материала для восстановительной хирургии (варианты)

Изобретение относится к области медицины, а именно к вариантам способов повышения регенерационного потенциала имплантируемого материала для восстановительной хирургии. В первом варианте изготавливают из неэлектропроводного полимера путем нанесения на имплантируемый материал покрытия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721880
Дата охранного документа: 25.05.2020
23.05.2023
№223.018.6bfb

Способ сжигания смесей горючего с газообразным окислителем и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области энергетики. Способ сжигания смесей горючего с газообразным окислителем заключается в том, что предварительно перемешанную смесь горючего с газообразным окислителем подают в горелку, содержащую систему теплопроводящих элементов из жаростойкого, жаропрочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737266
Дата охранного документа: 26.11.2020
23.05.2023
№223.018.6cdf

Способ получения нанопорошка карбида железа

Изобретение относится к области получения карбида железа, в частности к области получения нанопорошков карбида железа газофазными методами, который может быть использован в таких областях, как электрохимия, катализ, биомедицина. Предложен способ получения наночастиц карбида железа со структурой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770102
Дата охранного документа: 14.04.2022
27.05.2023
№223.018.706c

Способ получения метанола

Изобретение относится к области газопереработки, а именно к способу получения метанола из природного газа. Предложенный способ включает в себя следующие стадии: получение синтез-газа парциальным окислением природного газа в матричном конверторе при давлении 1-5 атм. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780881
Дата охранного документа: 04.10.2022
27.05.2023
№223.018.7086

Радиопоглощающий материал холодного отверждения

Изобретение относится к негорючим, устойчивым к воздействию высоких температур радиопоглощающим материалам (РПМ), и может быть использовано в безэховых камерах. Предложен радиопоглощающий материал, содержащий диэлектрическое связующее и поглощающий электромагнитное излучение компонент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002782419
Дата охранного документа: 26.10.2022
Showing 1-5 of 5 items.
10.05.2015
№216.013.48d9

Борсодержащий нейтронозащитный материал

Изобретение относится к нейтронозащитным материалам и может быть использовано, в частности, при капсулировании радиоактивных отходов, при создании защитных щитов. Борсодержащий материал с деформационной устойчивостью ΔL/L=3,0÷7,5% при 600°С получают взаимодействием силиката натрия NaO(SiO) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550156
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.08.2015
№216.013.69ac

Гибридная смола

Изобретение относится к термоотверждаемой огнестойкой гибридной смоле на основе реакционноспособных соединений, которая может применяться в качестве огнестойкого связующего в полимерных композиционных материалах. Изобретение может быть использовано в химической, строительной, авиационной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558605
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.01.2016
№216.013.a38e

Органо-неорганическое связующее для получения композиционных материалов с пониженной горючестью (варианты)

Изобретение относится к органо-неорганическим (гибридным) связующим, которые могут применяться для получения композиционных материалов. Предложены три варианта органо-неорганических связующих: 1 - полученное термообработкой при 150-155°С смеси борной кислоты (БК) и полиэтиленполиамина (ПЭПА)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573512
Дата охранного документа: 20.01.2016
29.05.2018
№218.016.5874

Листовой негорючий облицовочный материал повышенной водоустойчивости

Изобретение относится к негорючим композиционным облицовочным материалам, которые могут быть использованы для наружней и внутренней облицовки зданий и помещений, в качестве мебельных панелей, материалов корпусов суден, автомобилестроении, и касается листового негорючего листового облицовочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655139
Дата охранного документа: 23.05.2018
27.05.2023
№223.018.7086

Радиопоглощающий материал холодного отверждения

Изобретение относится к негорючим, устойчивым к воздействию высоких температур радиопоглощающим материалам (РПМ), и может быть использовано в безэховых камерах. Предложен радиопоглощающий материал, содержащий диэлектрическое связующее и поглощающий электромагнитное излучение компонент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002782419
Дата охранного документа: 26.10.2022
+ добавить свой РИД